Ponto de Colisão

5: Ciência de dados


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A Ciência de dados é muito abrangente e importante para todos atualmente. Acredito que conhecer um pouco é essencial no mundo conectado em que vivemos. A matemática é peça chave nesse contexto, visto que explora e tentar dar significado aos aglomerados de dados. O tema é gigante e se desdobra em múltiplas frentes, portanto nesse episódio abordei alguns pontos que considero chaves para o entendimento. Abraços

Livro sobre ciência de dados utilizando Python: https://www.amazon.com.br/Data-Science-zero-Joel-Grus/dp/857608998X/ref=pd_lpo_14_t_0/146-8585205-4176963?_encoding=UTF8&pd_rd_i=857608998X&pd_rd_r=a3164bd0-d639-45d9-abe1-75e543dcdba2&pd_rd_w=KEIFy&pd_rd_wg=3stXv&pf_rd_p=e7e26e7d-6256-4aae-92f9-7ffa337ed626&pf_rd_r=2APXY4HPMFHAT8RWH0ER&psc=1&refRID=2APXY4HPMFHAT8RWH0ER

Identificar sintomas da COVID-19 pela voz: https://canaltech.com.br/saude/app-pode-identificar-sintomas-de-covid-19-analisando-a-voz-do-paciente-168476/

Algoritmos citados no episódio:

  1. K-Nearest Neighbors (K-vizinhos próximos)
  2. Naive Bayes
  3. Linear Regression (Regressão Linear)
  4. Logistic Regression (Regressão Logística)
  5. Decision Trees (Árvores de Decisão)
  6. Neural Networks (Redes Neurais)
  7. Gráficos: https://oestatistico.com.br/5-graficos-mais-utilizados-em-analise-de-dados/

    Meu Twitter: @thiago26santana

    (https://twitter.com/thiago26santana)

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    Ponto de ColisãoBy Thiago Santana Lemes