Plan du cours

Introduction à LightGBM

  • Qu'est-ce que LightGBM ?
  • Pourquoi utiliser LightGBM ?
  • Comparaison avec d'autres frameworks d'apprentissage automatique
  • Aperçu des caractéristiques et de l'architecture de LightGBM

Comprendre les algorithmes d'arbres de décision

  • Le cycle de vie d'un algorithme d'arbre de décision
  • Comment les algorithmes d'arbre de décision s'intègrent-ils dans l'apprentissage automatique ?
  • Comment fonctionnent les algorithmes d'arbre de décision

Démarrer avec LightGBM

  • Mise en place de l'environnement de développement
  • Installer LightGBM en tant qu'application autonome
  • Installer LightGBM en tant que conteneur (Docker, Podman, etc.)
  • Installer LightGBM sur site
  • Installer LightGBM dans le nuage (privé, AWS, etc.)
  • Utilisation de base de LightGBM pour la classification et la régression

Techniques avancées de LightGBM

  • Ingénierie des caractéristiques avec LightGBM
  • Optimisation des hyperparamètres avec LightGBM
  • Interprétation de modèles avec LightGBM

Intégration de LightGBM avec d'autres technologies

  • LightGBM avec Python
  • LightGBM avec R
  • LightGBM avec SQL

Déploiement des modèles LightGBM

  • Exporter les modèles LightGBM
  • Utilisation de LightGBM dans des environnements de production
  • Scénarios de déploiement courants

Dépannage de LightGBM

  • Problèmes courants avec LightGBM et comment les résoudre
  • Débogage des modèles LightGBM
  • Surveillance des modèles LightGBM en production

Résumé et prochaines étapes

  • Examen des bases et des techniques avancées de LightGBM
  • Séance de questions et réponses
  • Prochaines étapes de l'utilisation de LightGBM dans des scénarios réels

Pré requis

  • Une compréhension de la programmation Python
  • Expérience de l'apprentissage automatique
  • Connaissance de base des algorithmes d'arbres de décision

Audience

  • Développeurs
  • Data scientists
 21 heures

Nombre de participants



Prix par participant

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