内容はしっかりしています。いくつかのモジュールはもっと詳しくできたかもしれませんが、全体的な価値と応用性は高いです。よくできました!
初心者向け機械学習のためのサポートベクターマシン (SVM)
Support Vector Machinesと最新のPythonライブラリを使用して、堅牢な分類および回帰モデルの構築、チューニング、評価の方法を学びます。
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AIインストラクター
どのレッスンでも質問すれば、いつでもすぐに分かりやすい答えが返ってきます。 -
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スケジュールも締め切りもなし。自分のペースで、好きなときに学べます。 -
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レッスン、課題、修了証まで、すべてあなたの言語で。
このコースについて
複雑なデータを分離および分類する方法を理解することは、機械学習における基本的なスキルです。Support Vector Machines (SVM) は、限られたトレーニングデータを扱う場合でも、分類と回帰の両方の問題を解決するための強力で数学的に信頼性の高い方法を提供します。
このテキストベースのコースでは、線形決定境界の基礎から高度なカーネルトリックまでを案内します。データの準備、SVMモデルの設定、実世界データセットでのパフォーマンス評価の方法を学び、自身のデータサイエンスプロジェクトにこれらのアルゴリズムを適用する自信を深めることができます。
学ぶ内容:
- 超平面、マージン、サポートベクターの背後にある幾何学的および統計的な核心概念を理解する。
- カーネルトリックを使用して複雑なデータセットを処理する線形および非線形分類テクニックを適用する。
- 連続的な数値を予測するためのSVM回帰モデルを設定する。
- 最新の検証テクニックを使用して、C、Gamma、カーネル選択などの重要なハイパーパラメータをチューニングする。
- クラスの不均衡や特徴量のスケーリングなど、実世界のデータ課題に対処する。
- 適合率、再現率、F1スコア、混同行列を使用してモデルのパフォーマンスを評価する。
コースは、ステップバイステップのコード実装に進む前に、重要な用語と数学的直感から始まります。単純な二値分類から多クラスのシナリオ、そしてハイパーパラメータの最適化へと進んでいきます。
このコースは、データサイエンティストを目指す人、開発者、および機械学習の初心者を対象としています。SVMの事前経験は必要ありませんが、Pythonおよび一般的なプログラミング概念についての基本的な知識があると役立ちます。
今日から読み始めて、最も信頼性が高く効率的な機械学習アルゴリズムの一つをあなたのツールキットに加えましょう。
得られるもの
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修了証
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パーソナルAIチューター
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無期限アクセス
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スマホでもPCでも
どこでもどんな端末でも -
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14日返金保証
理由を聞きません -
⚡
短く要点だけ
2時間42分の実践的な内容
レビュー (3)
良い出発点にはなります。ただ、後半のモジュールの一部が分かりにくかったのが主な問題でした。
うーん、これは全くの初心者向けではないかもしれません。明示的に教えられていない、ある程度の予備知識を前提としているようです。例もいくつか分かりにくかったです。
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よくある質問
このコースを受けるには何が必要ですか? +
インターネットに接続したスマホかパソコンだけ。インストールも特別な機材も不要です。
支払い方法は? +
Stripe経由のカードで。カード情報は当社では保存せず、Stripeが安全に取り扱います。
返金できますか? +
はい — 14日以内なら理由を問わず全額返金。
いつまでアクセスできますか? +
ずっと。購入後はあなたのもの。いつでも見返せます。
修了証はもらえますか? +
はい。修了するとLinkedInプロフィールに追加できる修了証を受け取れます。
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