Stochastic Gradient Descent: Optimization for Machine Learning — LearnFlat
3.8 (4) ⏱ 2 h 36 min 📚 26 aulas

Stochastic Gradient Descent: Optimization for Machine Learning

Understand the core optimization algorithm behind modern machine learning by learning to implement and tune Stochastic Gradient Descent for efficient model training.

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  • 🕐 Comece quando quiser
    Sem horários nem prazos: aprenda no seu ritmo, quando quiser.
  • 🌐 Em português
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Sobre este curso

Optimization is the engine that drives machine learning, determining how quickly and accurately a model learns from data. While basic algorithms work for small datasets, Stochastic Gradient Descent (SGD) is the essential tool for training modern, large-scale models efficiently. This course provides a clear path from the fundamental concepts of mathematical descent to the sophisticated optimization strategies used in professional data science. You will gain a deep understanding of how randomness can actually speed up the learning process and how to manage the trade-offs between speed and precision. What you'll learn: - Understand the mathematical foundations of gradient descent and the role of the cost function. - Differentiate between batch, stochastic, and mini-batch approaches to identify the best method for your data. - Apply momentum and adaptive learning rate concepts to overcome common training plateaus. - Practice tuning critical hyperparameters like learning rate schedules and batch sizes. - Learn how modern vectorization techniques improve the efficiency of optimization steps. - Explore convergence diagnostics to recognize when a model has reached its optimal state. The course begins with essential terminology and the basic intuition of calculus-based optimization before moving into practical implementation patterns and modern refinements. Through detailed written explanations and code examples, you will build a solid foundation in how models converge. This course is designed for beginners in machine learning and data science who want to understand the 'why' behind model training. No prior experience with optimization algorithms is required. Start building a deeper understanding of how machine learning models actually learn.

O que você vai receber

  • 📜 Certificado de conclusão
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  • ♾️ Acesso vitalício
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  • 💸 Reembolso em 14 dias
    Sem perguntas
  • Curto e focado
    2 h 36 min de conteúdo prático

Avaliações (4)

Ximena Salazar CO
★ 4 · 19 julho 2026

Machine Translated Bom material de fundação. Eu gostei da mistura de teoria e prática, embora alguns dos exemplos pudessem ter sido mais claros.

Sebastián Pérez PE
★ 4 · 16 julho 2026

O que uma grande experiência de aprendizagem. As explicações eram tão claras, e o ritmo me manteve motivado.

Ержан Амирханов KZ Aluno verificado
★ 4 · 29 junho 2026

É um bom curso se você já tiver algum conhecimento prévio. Para iniciantes, alguns conceitos podem ser um pouco desafiadores, mas a estrutura é lógica.

Camila Rojas CR Aluno verificado
★ 3 · 20 junho 2026

Este curso entregou exatamente o que eu precisava. As explicações eram claras e concisas.

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Perguntas frequentes

O que preciso para fazer este curso? +

Só um celular ou computador com internet. Sem instalações nem hardware especial.

Como faço para pagar? +

Com cartão via Stripe. Não guardamos dados do cartão — o Stripe processa com segurança.

Posso pedir reembolso? +

Sim — reembolso integral em 14 dias, sem perguntas.

Por quanto tempo terei acesso? +

Para sempre. Uma vez comprado, o curso é seu para revisar quando quiser.

Vou receber um certificado? +

Sim. Ao concluir, você recebe um certificado que pode adicionar ao seu perfil do LinkedIn.

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