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En los últimos años, el machine learning se ha convertido en una herramienta fundamental para la toma de decisiones en el mundo corporativo, así como también ampliamente utilizado en diferentes áreas, que abarcan desde los negocios hasta la más pura ciencia.

Permitiendo que la computadora realice las tareas más difíciles encontrando patrones y correlaciones entre variables que permitan mediante la estadística inferencial el hacer predicciones basadas en datos, lo cual permite crear ventajas competitivas en diversos campos, aprovechando los insumos de información histórica de la empresa o negocio para encontrar patrones y correlaciones que nos permitan identificar posibles resultados futuros.

Bajo el paradigma del aprendizaje supervisado aplicaremos el concepto de regresión lineal para proyectar mediante la ecuación de la recta, los posibles valores resultados con relación a variables predictoras y a variables dependientes, en el cual el Machine Learning sea capaz de identificar los pesos de importancia para cada una de las variables participantes, su relación con la variable de interés a predecir e incluso determinar si alguna variable del sistema puede ser descartada, con el fin de crear un modelo con un alto nivel de confiabilidad estadística que contribuya en el proceso de toma de decisiones gerencial

Finalmente uno de los objetivos del curso es entender también la importancia de la visualización de datos para lograr una mayor comprensión sobre los resultados del modelo y así identificar que tal lejos o cerca de los resultados reales seleccionados para evaluar el modelo nos encontramos

Machine Learning con Knime para Gerentes y no programadores

Aprende Inteligencia artificial para tomadores de decisiones con herramientas gráficas configurables sin programación

¿Para quién es este curso?

  • Tomadores de decisiones, analistas de datos, estudiantes de ciencia de datos, interesados en machine learning, deep learning y Data Science en general

Requisitos

  • No se requiere experiencia, se parte de cero y se explican incluso los conceptos estadísticos en detalle.

Lo que aprenderás

  • Machine learning (aprendizaje automático)
  • Cargar y transformar data (ETL)
  • Utilizar modelos de regresión, clasificación, segmentación, árboles binarios y redes neuronales
  • visualización de datos

Curso gratis en Udemy

Con los cursos gratis de Udemy puedes aprender muchas cosas sin tener que gastar en ello. Pero primero debes tener en cuenta varias cosas:

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Pon en práctica todos tus conocimientos aprendidos. Realiza increíbles proyectos basados en el mundo real.

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Debes tener en cuenta que todos los cursos gratuitos de Udemy son de máximo 2 horas y no incluyen un certificado.

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Este curso se encuentra disponible de manera gratuita sin necesidad de ningún cupón, a través de la opción “GRATIS”.

Te recomendamos primero leer las diferencias entre un curso gratis y uno de pago para evitar malentendidos:

Cursos gratuitos
  • Contenido de vídeo en línea
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  • Contenido de vídeo en línea
  • Certificado de finalización
  • Preguntas y respuestas de los instructores
  • Mensaje directo para el instructor

Aunque los cursos son colocados de manera gratuita, es posible que el autor del curso pueda cambiarlos a modalidad de pago, por lo cual te recomendamos revisar muy bien las características del curso.

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