Aprendizado de Máquina e Análise de Dados: Catálogo da seção

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Aprendizado de Máquina e Análise de Dados

  • Dados
  • Análise de dados
  • Big Data
  • Visualização de dados
  • Frameworks e ferramentas
  • Análise estatística
  • Teste de hipóteses
  • Erros do tipo I e tipo II
  • Análise de correlação
  • Análise de regressão
  • Modelos de regressão
  • Análise de variância
  • Normalidade da distribuição
  • Testes de significância
  • Aprendizado de máquina
  • Conceitos básicos de ML
  • Paradigmas de aprendizado
  • Aprendizado supervisionado
  • Aprendizado não supervisionado
  • Aprendizado por reforço
  • Classificação
  • Clusterização
  • Métodos de ensemble
  • Redução de dimensionalidade
  • Seleção de características
  • Métricas de qualidade e avaliação de modelos
  • Sobreajuste
  • Subajuste
  • Validação cruzada
  • Interpretabilidade
  • Glossário de aprendizado de máquina
  • Aprendizado profundo (Deep learning)
  • Conceitos básicos de Deep learning
  • Fundamentos teóricos de DL
  • Arquiteturas de redes neurais
  • Métodos de treinamento de redes neurais
  • Otimização no treinamento de redes neurais
  • Frameworks e ferramentas de DL
  • Modelos generativos
  • Processamento de linguagem natural
  • Visão computacional
  • Sistemas de recomendação
  • Detecção de anomalias
  • Previsão de séries temporais
  • AutoML
  • MLOps
  • Viés e justiça em modelos
  • Literatura sobre aprendizado de máquina