Temario del curso
Algoritmos de Aprendizaje Automático en Julia
Conceptos introductorios
- Aprendizaje supervisado y no supervisado
- Validación cruzada y selección de modelos
- Compensación entre sesgo y varianza
Regresión lineal y logística
(NaiveBayes y GLM)
- Conceptos introductorios
- Ajuste de modelos de regresión lineal
- Diagnóstico del modelo
- Naive Bayes
- Ajuste de un modelo de regresión logística
- Diagnóstico del modelo
- Métodos de selección de modelos
Distancias
- ¿Qué es una distancia?
- Euclidiana
- Bloque de ciudad
- Coseno
- Correlación
- Mahalanobis
- Hamming
- MAD
- RMS
- Desviación media al cuadrado
Reducción de dimensionalidad
-
Análisis de Componentes Principales (PCA)
- PCA lineal
- PCA de kernel
- PCA probabilístico
- Análisis Independiente (ICA)
- Escalamiento multidimensional
Métodos de regresión alterados
- Conceptos básicos de regularización
- Regresión Ridge
- Regresión Lasso
- Regresión de componentes principales (PCR)
Agrupamiento (Clustering)
- K-means
- K-medoids
- DBSCAN
- Agrupamiento jerárquico
- Algoritmo de Agrupamiento de Markov
- Clustering Fuzzy C-means
Modelos estándar de aprendizaje automático
(Paquetes NearestNeighbors, DecisionTree, LightGBM, XGBoost, EvoTrees, LIBSVM)
- Conceptos de reforzamiento por gradiente (Gradient Boosting)
- Vecinos más cercanos (KNN)
- Modelos de árboles de decisión
- Modelos de bosques aleatorios (Random Forest)
- XGBoost
- EvoTrees
- Máquinas de vectores de apoyo (SVM)
Redes neuronales artificiales
(Paquete Flux)
- Descenso de gradiente estocástico y estrategias
- Propagación hacia adelante y retropropagación en perceptrones multicapa
- Regularización
- Redes neuronales recurrentes (RNN)
- Redes neuronales convolucionales (Convnets)
- Autoencoders
- Hiperparámetros
Requerimientos
Este curso está destinado a personas que ya cuentan con conocimientos previos en ciencia de datos y estadística.
Testimonios (2)
Me gustó mucho el final donde tuvimos la oportunidad de experimentar con CHAT GPT. La sala no estaba muy bien preparada para esto; en lugar de una gran mesa, varias mesas pequeñas nos habrían permitido formar grupos pequeños y generar ideas de manera más efectiva.
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