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Regressao-Prevendo_Consumo_Cerveja

Saaalve galera, este é um notebook de alguns teste e aplicações de modelos de Aprendizagem de Máquina em problemas de Regressão cujo objetivo é prever o consumo de cerveja na cidade de São Paulo.

Aqui a idéia é aplicar alguns modelos simples somente à titulo de testes aplicados à um case de Ciencia de Dados.

Objetivo

Aplicar alguns modelos de aprendizado de máquina para prever a quantidade de consumo de cerveja na cidade de São Paulo a partir de dados de temperatura, dia da semana e precipitação (em mm).

Modelos Testados

  • 5.1 Regressão Linear Simples com Temp. Média
  • 5.2 Regressão Linear Simples com Temp. Maxima
  • 5.3 Regressão Linear Simples com Temp. Minima
  • 5.4 Regressão Linear Múltipla
  • 5.5 Regressão Linear Múltipla sem precipitação
  • 5.6 Suport Vector Machine
  • 5.7 Decision Tree Regressor

Próximos Passos

  • Tunar os hiperparâmetros para os modelos testados
  • Adicionar Validação Cruzada
  • Adicionar os modelos de regressão Lasso e regressão Ridge
  • Adicionar uma forma mais robusta de seleção de variaveis. Ex.: Lasso (Regularização L1), Feature Importance (Para algoritmos de arvore), Permutação de Linhas e etc.