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Materiais e implementações em Aprendizado Não Supervisionado: K-Means, PCA, Apriori e LDA.

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ahirtonlopes/Unsupervised_Learning

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0608c37 · Feb 9, 2025

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19 Commits
May 1, 2024
May 14, 2024
May 14, 2024
May 15, 2024
Feb 9, 2025
May 15, 2024
Sep 5, 2024
May 14, 2024
Feb 8, 2025
Sep 5, 2024
May 15, 2024
Apr 30, 2024
May 1, 2024

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FIAP Pos Tech - Machine Learning Engineering - Unsupervised Learning

Prof. Dr. Ahirton Lopes ([email protected])

Este repositório contém os materiais e códigos utilizados na disciplina de Aprendizado Não Supervisionado do Pos Tech "Machine Learning Engineering". O curso cobre conceitos fundamentais e aplicações práticas de técnicas como Clustering, Redução de Dimensionalidade, Regras de Associação e Modelagem de Tópicos.

Conteúdo do Curso

Aula 1: Introdução ao Aprendizado Não Supervisionado

  • Conceitos fundamentais
  • Problemas resolvidos com aprendizado não supervisionado
  • Exemplo prático: K-Means Clustering com o dataset Penguins

Aula 2: Clustering com Dados do IMDB

  • Detalhamento do K-Means
  • Introdução ao Elbow Method para definição do número de clusters
  • Exemplo prático com dados do IMDB

Aula 3: Redução de Dimensionalidade com PCA

  • Conceitos e aplicação do PCA (Principal Component Analysis)
  • Exemplo prático: Breast Cancer Dataset
  • PCA aplicado a Reconhecimento Facial com SVM usando Labeled Faces in the Wild

Aula 4: Regras de Associação

  • Introdução ao conceito de Regras de Associação
  • Implementação do Algoritmo Apriori

Aula 5: Modelagem de Tópicos com LDA

  • Introdução à Latent Dirichlet Allocation (LDA)
  • Exemplo prático com textos do livro O Mágico de Oz

Desafio Final

Ao final das aulas, os alunos serão desafiados a aplicar os conceitos aprendidos em um problema real, utilizando uma ou mais técnicas abordadas na disciplina.

Como Usar Este Repositório

  1. Clone o repositório:
    git clone https://github.com/ahirtonlopes/Unsupervised_Learning.git
  2. Acesse os notebooks de cada aula na pasta correspondente e execute os exemplos práticos.

Contribuição

Sinta-se à vontade para sugerir melhorias, abrir issues ou contribuir com pull requests!

Licença

Este repositório está licenciado sob a MIT License.

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Materiais e implementações em Aprendizado Não Supervisionado: K-Means, PCA, Apriori e LDA.

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