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⏱ 2 h 36 min📚 26 aulas
Algoritmos Genéticos e Evolutivos em Python: Resolva Problemas Complexos
Aprenda a projetar, codificar e otimizar algoritmos genéticos bio-inspirados em Python para resolver problemas complexos de pesquisa e otimização do mundo real a partir do zero.
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Sobre este curso
Ao imitar os princípios da seleção natural, você pode escrever programas Python que evoluem soluções ótimas para esses desafios insolúveis.Além disso, você também pode usar o Python para criar um programa de otimização de múltiplas variáveis. Este curso orienta você através dos conceitos básicos de computação bio-inspirada, transformando sua compreensão da otimização através de código Python limpo e estruturado.
O que você vai aprender:
- Entenda a terminologia fundamental da computação evolucionária, incluindo cromossomos, paisagens de fitness, seleção, crossover e mutação.
- Implemente algoritmos genéticos personalizados a partir do zero usando recursos modernos do Python, como dataclasses e dicas de tipo.
- Aplique diversas estratégias de seleção, como roleta, torneio e elitismo, para orientar suas populações em direção a soluções ideais.
- Configure operadores de cruzamento e mutação para equilibrar a exploração e a explorações em espaços de pesquisa complexos.
- Resolver problemas de otimização clássicos, incluindo o problema Knapsack, usando estratégias evolutivas.
- Analise e ajuste o desempenho do algoritmo ajustando hiperparâmetros e monitorando a convergência de aptidão.
O curso começa com conceitos e vocabulário fundamentais antes de guiá-lo passo a passo através da construção de uma estrutura evolutiva modular e reutilizável em Python.Você explorará cenários de aplicação prática e aprenderá a ajustar seus algoritmos para obter a máxima eficiência. Projetado para iniciantes e desenvolvedores intermediários de Python, este curso requer apenas uma familiaridade básica com variáveis, loops e funções de Python.Não é necessário conhecimento prévio em matemática avançada.Comece a ler hoje para desbloquear o poder da computação evolucionária e resolver problemas complexos com código elegante.
O que você vai receber
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♾️Acesso vitalício Volte quando quiser, sem expirar
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💸Reembolso em 14 dias Sem perguntas
⚡Curto e focado 2 h 36 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
Algoritmos Genéticos e Evolutivos em Python: Resolva Problemas Complexos
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
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PickAClass — Nome Sobrenome
Algoritmos Genéticos e Evolutivos em Python: Resolva Problemas Complexos
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Detalhe de desempenho
Resumo do curso
Aulas concluídas14 / 14
Questões de prática26 / 28
Tarefas enviadas4 (méd. 4.5 / 5)
Projeto finalAvaliado — 4.6 / 5
Prática total6.2 h
Benchmark de desempenho
Posição na coorteTop 12% de 1,625
Tempo até concluir11 dias (mediana: 22)
Pontuação de domínio91 / 100
Pontuação das questões de prática94%
Verificação de habilidadeTrilha de habilidade verificada