Preparazione e ingegneria dei dati per l'apprendimento delle macchine

Questo corso si concentra sulla preparazione dei dati e sulla creazione di caratteristiche significative per i modelli di machine learning. Gli studenti imparano come i dati grezzi vengono puliti, trasformati e strutturati per migliorare le prestazioni del modello.

Ingrid Björnsson | Level 1 Educator

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What Knowledge Can You Gain From This Educational Course?

  • Data cleaning techniques

  • Data normalization basics

  • Categorical data encoding

  • Feature selection methods

  • Exploratory data analysis

  • Handling missing data

  • Feature engineering concepts

  • Numerical feature scaling

  • Data quality importance

  • Preparing training datasets

Preparazione dei Dati e Ingegneria delle Caratteristiche per il Machine Learning


Trasforma i dati grezzi in input potenti per i modelli di machine learning.


 Dati di alta qualità sono la base di ogni sistema di machine learning di successo. Questo corso è progettato per aiutare gli studenti a comprendere come i dati grezzi vengono preparati, puliti e trasformati in caratteristiche da cui i modelli possono apprendere in modo efficace. Esplorerai i passaggi critici che avvengono prima dell'addestramento del modello—e perché sono importanti.


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Cosa Imparerai


Durante il corso, gli studenti lavoreranno con i processi fondamentali di preparazione dei dati e ingegneria delle caratteristiche, inclusi:


• Pulizia dei Dati: Rimozione di errori, duplicati e incoerenze.


• Gestione dei Dati Mancanti: Strategie per dataset incompleti.


• Analisi Esplorativa dei Dati: Comprendere modelli e distribuzioni.


• Ingegneria delle Caratteristiche: Creare caratteristiche significative dai dati grezzi.


• Codifica Categoriale: Preparare dati non numerici per i modelli.


• Scalatura delle Caratteristiche: Normalizzazione e standardizzazione dei valori numerici.


• Selezione delle Caratteristiche: Scegliere gli input più utili.


• Preparazione del Dataset di Addestramento: Strutturare i dati per i flussi di lavoro del machine learning.


 Gli studenti imparano non solo come preparare i dati, ma anche perché questi passaggi influenzano fortemente l'accuratezza e l'affidabilità del modello. Il corso enfatizza il ragionamento chiaro e la decisione pratica nello sviluppo dei dati.


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Perché Questo Corso è Importante


Focalizzato sullo Sviluppo: Si concentra sulla fase più critica delle pipeline di ML.


Competenze Pratiche: Direttamente applicabili a progetti reali di machine learning.


Migliora le Prestazioni del Modello: Dati migliori portano a risultati migliori.


Flusso di Lavoro Rilevante per l'Industria: Riflette come i dati vengono preparati nei veri sistemi di ML.


Risultati


• Comprendere l'importanza della qualità dei dati nel machine learning.


• Sapere come pulire e preprocessare i dataset.


• Creare e selezionare caratteristiche efficaci per i modelli.


• Preparare dataset di addestramento strutturati.


• Essere pronti per l'addestramento del modello e lo sviluppo avanzato del ML.


 Questo corso costruisce un ponte critico tra dati grezzi e sistemi intelligenti. Acquisirai le competenze necessarie per trasformare i dati in una solida base per i modelli di machine learning e il lavoro di sviluppo futuro.

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  • Days
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    • play Number of classes
      4
    • play Course Duration
      1 Week
    • play Modello di apprendimento
      Synchronous
    • play Livello di corso
      Beginner
    • play Number of Students
      Min:1 / Max:5
    • play Student Enrolled
      0
    • play Language
      English
    Upcoming Course
    Course Start:
    September 24, 2026 / 12:00
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    This Course Includes
    • play 4 Video Lectures
    • play 2 Audio Lectures
    • play 5 Quizzes
    • play 5 Assignments
    • play 5 Downloadable Resources
    • play Full Lifetime Access
    • play Certificate included