Los sets de entrenamiento, validación y prueba

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  • เผยแพร่เมื่อ 17 ต.ค. 2024

ความคิดเห็น • 10

  • @codificandobits
    @codificandobits  ปีที่แล้ว

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  • @pipecruz3714
    @pipecruz3714 ปีที่แล้ว

    Excelente explicación, muchas gracias!

  • @RodrigodelosSantos-p6u
    @RodrigodelosSantos-p6u ปีที่แล้ว

    Muy buena explicacion... Gracias!

  • @erickcedeno7823
    @erickcedeno7823 11 หลายเดือนก่อน

    Buen video, una consulta: por que algunas veces solo se utiliza el set de prueba y entrenamiento y no de validación? Si solo se utilizan esos dos sets habrá algun error en el modelo?.

    • @andrestorres8365
      @andrestorres8365 5 หลายเดือนก่อน

      yo tampoco entiendo por que no afinar los hiperaprametros con el ser de prueba ya que el modelo no puede memorizar ni aprender loa datos de validación

  • @ritafloresasis9059
    @ritafloresasis9059 ปีที่แล้ว

    Hola, hice mi solicutud para acceder al set de datos, pero no he recibido el correo que se menciona que me llegará al hacer mi registro, me pueden ayudar por favor

  • @luiseduardovidalhernandez8327
    @luiseduardovidalhernandez8327 ปีที่แล้ว

    esto es parte de los MLOps? Y esto en qué curso de la academia se aprende?

    • @codificandobits
      @codificandobits  ปีที่แล้ว +1

      Hola Luis. No, esto es más un concepto de fundamentos de Machine Learning. Lo vemos en detalle en una de las prácticas del curso "Fundamentos de Deep Learning con Python". Un saludo!

  • @cientificodedatos3292
    @cientificodedatos3292 ปีที่แล้ว

    Min 1.22: UN MODELO *NO APRENDE*!!
    Son iteraciones para optimizar el valor de los parámetros de acuerdo al objetivo

    • @codificandobits
      @codificandobits  ปีที่แล้ว +10

      Claro que sí, un modelo aprende. Y el término se refiere precisamente a lo que tu comentas: obtener los parámetros del modelo a través del algoritmo de entrenamiento. ¡Esto es lo que da el nombre al Machine Learning!
      Los términos "aprendizaje", "el modelo aprende" e incluso "aprendizaje de máquina" vienen precisamente de este mismo concepto y es una terminología que fue acuñada incluso por los padres de la Inteligencia Artificial por allá en los años 40 y 50 (Turing, Rosenblatt, Pitts y McCullough, entre otros) y que sigue siendo usada en la actualidad.
      Un saludo!