Python Ciência de Dados e Aprendizagem Automática com Scikit-Learn — PickAClass
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Python Ciência de Dados e Aprendizagem Automática com Scikit-Learn

Construa uma base sólida em análise de dados e modelagem preditiva usando Python, Pandas e Scikit-learn através de explicações escritas claras e exercícios práticos.

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Sobre este curso

Os dados são a força motriz por trás da tecnologia moderna, e aprender a analisá-los e construir modelos preditivos é uma das habilidades mais valiosas que você pode adquirir.Este curso baseado em texto orienta você desde o básico da codificação Python até a implementação de seus primeiros algoritmos de aprendizado de máquina. Você passará de um iniciante a um profissional confiante, capaz de limpar conjuntos de dados confusos, visualizar insights importantes e treinar modelos preditivos.Você dominará as bibliotecas fundamentais que formam a espinha dorsal do ecossistema de ciência de dados, preparando-o para enfrentar os desafios de dados do mundo real. O que você vai aprender: - Entenda os conceitos fundamentais de ciência de dados, a terminologia-chave e a pilha de computação científica Python. - Manipule e limpe conjuntos de dados complexos usando Pandas e técnicas modernas de manipulação de dados. - Crie visualizações de dados claras e informativas usando Matplotlib e Seaborn para comunicar insights. - Construa e avalie modelos preditivos de aprendizado de máquina usando Scikit-learn para classificação e regressão. - Implemente pipelines de aprendizado de máquina limpos e reproduzíveis para agilizar o pré-processamento de dados e o treinamento de modelos. - Aplique métricas de avaliação de modelo para ajustar seus algoritmos e evitar o overfitting. A jornada começa com sintaxe e estruturas de dados essenciais antes de avançar para manipulação de dados, visualização e algoritmos principais de aprendizado de máquina.Você explorará cada conceito através de explicações escritas claras, passo a passo de código e exercícios práticos. Este curso é projetado para iniciantes absolutos, aspirantes a analistas de dados e programadores que procuram fazer a transição para a ciência de dados.Não é necessária experiência prévia com aprendizado de máquina ou estatísticas. Comece sua jornada na ciência de dados e libere o poder da modelagem preditiva hoje mesmo.

O que você vai receber

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  • Curto e focado
    2 h 48 min de conteúdo prático

Certificado de conclusão

Cada curso que você conclui na PickAClass emite uma credencial como esta — original, com seu próprio código, verificável por URL e detalhada sobre o que foi de fato demonstrado.

P
PickAClass
Perfil de habilidades · verificável
Documento
Certificado de Maestria
Isto certifica que
Nome Sobrenome
demonstrou com sucesso o domínio de
Python Ciência de Dados e Aprendizagem Automática com Scikit-Learn
Habilidades demonstradas
Análise de padrões comportamentais
Fundamental
1.2 h
Estruturas de arquitetura de decisão
Proficiente
1.4 h
Design de testes A/B
Proficiente
1.7 h
Redação comportamental
Avançado
1.9 h
P
PickAClass — Nome Sobrenome
Python Ciência de Dados e Aprendizagem Automática com Scikit-Learn
Página 2 de 2
Detalhe de desempenho
Resumo do curso
Aulas concluídas 14 / 14
Questões de prática 26 / 28
Tarefas enviadas 4 (méd. 4.5 / 5)
Projeto final Avaliado — 4.6 / 5
Prática total 6.2 h
Benchmark de desempenho
Posição na coorte Top 12% de 1,625
Tempo até concluir 11 dias (mediana: 22)
Pontuação de domínio 91 / 100
Pontuação das questões de prática 94%
Verificação de habilidade Trilha de habilidade verificada
Verifique esta credencial
pickaclass.com/certificates/PCC-2026-X4F7-AP19
Emitido sob os padrões acadêmicos da PickAClass. Os níveis de habilidade refletem o desempenho avaliado frente à rubrica de competências do curso. É uma credencial original desta plataforma.

Avaliações (16)

سالم بن محمد الوهيبي OM Aluno verificado
★ 5 · 9 agosto 2026

Curso brilhante! O fluxo de informações foi perfeito, e os exemplos realmente solidificaram os conceitos.

Sirje Luik EE Aluno verificado
★ 3 · 7 agosto 2026

Machine Translated Algumas das explicações poderiam ter sido mais claras, e o ritmo foi um pouco inconsistente, mas no geral uma valiosa experiência de aprendizado.

نور الدين JO
★ 4 · 2 agosto 2026

Esta foi uma boa introdução. A estrutura é lógica e abrange o básico de forma eficaz.Pode ser muito introdutório para alunos avançados.

أحمد بن علي المنصوري OM
★ 3 · 23 julho 2026

É uma introdução decente, mas poderia se beneficiar de exemplos mais diversos e um fluxo ligeiramente melhor entre os módulos.

Elena Ivanova KE Aluno verificado
★ 3 · 20 julho 2026

É uma introdução decente, mas poderia usar mais alguns exemplos do mundo real para solidificar os conceitos.

Dedi Mulyadi ID
★ 3 · 19 julho 2026

Foi um curso muito bom no geral. Algumas partes se moveram um pouco rápido, mas os exemplos foram geralmente úteis.

عبدالرحمن بن خليفة بن سعيد آل ثاني QA Aluno verificado
★ 5 · 18 julho 2026

Machine Translated Eu apreciei os passos claros, embora alguns dos módulos posteriores pudessem ter usado mais exemplos.

Eduardo Ponce MX
★ 3 · 14 julho 2026

Achei útil para uma atualização.Não tenho certeza que seria o melhor ponto de partida para um iniciante completo, tbh.

Miguel Ángel Ortiz PA
★ 3 · 8 julho 2026

Hmm, não tenho certeza se isso é para iniciantes absolutos. Ele assume um pouco de conhecimento prévio que não foi explicitamente ensinado.

ปิยวรรณ พลอยงาม TH Aluno verificado
★ 5 · 27 junho 2026

Este curso excedeu minhas expectativas. As aplicações do mundo real discutidas são incrivelmente úteis.

Nguyễn Văn Phát VN Aluno verificado
★ 4 · 16 junho 2026

É um curso sólido. A estrutura é lógica e a maioria dos exemplos foram úteis.Poderia usar alguns cenários mais reais.

راشد سعيد AE Aluno verificado
★ 4 · 15 junho 2026

Poderia se beneficiar de exemplos mais variados em módulos posteriores.

Rohana binti Mohd Zainal MY Aluno verificado
★ 5 · 14 junho 2026

O fluxo de informações foi excelente e as aplicações práticas já estão provando ser úteis.

هند بن خالد TN Aluno verificado
★ 4 · 9 junho 2026

Curso sólido. Forneceu uma boa base. Eu preferiria que alguns dos módulos posteriores tivessem tarefas mais desafiadoras, embora.

حاتم بن رشيد TN Aluno verificado
★ 2 · 6 junho 2026

Machine Translated Os exemplos nem sempre foram os mais relevantes, tornando difícil permanecer envolvido em alguns dos módulos.

Esi Adu GH Aluno verificado
★ 4 · 6 junho 2026

Machine Translated Gostei muito deste curso. A maneira como as informações foram apresentadas foi excelente e as aplicações práticas foram destacadas de forma eficaz.

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Perguntas frequentes

O que preciso para fazer este curso? +

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