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Preguntas Teóricas | Scikit-learn
Desafío de Entrevista en Ciencia de Datos
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Contenido del Curso

Desafío de Entrevista en Ciencia de Datos

Desafío de Entrevista en Ciencia de Datos

1. Python
2. NumPy
3. Pandas
4. Matplotlib
5. Seaborn
6. Estadísticas
7. Scikit-learn

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Preguntas Teóricas

1. ¿Cómo se gestiona el sobreajuste en un modelo?
2. Explicar el equilibrio entre sesgo y varianza.
3. ¿Qué es la parada temprana en el contexto del entrenamiento de un modelo?
4. ¿Cómo gestionaría los conjuntos de datos desequilibrados?
5. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la diferencia entre normalización de datos y escalado?
6. ¿Cómo funciona la validación cruzada?
7. ¿Qué afirmación describe mejor la diferencia entre precisión y recuperación?
8. ¿Qué tipo de modelos utiliza el método bagging ensemble?
9. ¿Cómo funciona un algoritmo Random Forest?
10. ¿Cuál de los siguientes no es un método de conjunto?
11. ¿En qué caso es más importante una alta recuperación que una alta precisión?
¿Cómo se gestiona el sobreajuste en un modelo?

¿Cómo se gestiona el sobreajuste en un modelo?

Selecciona unas respuestas correctas

Explicar el equilibrio entre sesgo y varianza.

Explicar el equilibrio entre sesgo y varianza.

Selecciona la respuesta correcta

¿Qué es la parada temprana en el contexto del entrenamiento de un modelo?

¿Qué es la parada temprana en el contexto del entrenamiento de un modelo?

Selecciona la respuesta correcta

¿Cómo gestionaría los conjuntos de datos desequilibrados?

¿Cómo gestionaría los conjuntos de datos desequilibrados?

Selecciona unas respuestas correctas

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la diferencia entre normalización de datos y escalado?

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la diferencia entre normalización de datos y escalado?

Selecciona la respuesta correcta

¿Cómo funciona la validación cruzada?

¿Cómo funciona la validación cruzada?

Selecciona la respuesta correcta

¿Qué afirmación describe mejor la diferencia entre precisión y recuperación?

¿Qué afirmación describe mejor la diferencia entre precisión y recuperación?

Selecciona la respuesta correcta

¿Qué tipo de modelos utiliza el método bagging ensemble?

¿Qué tipo de modelos utiliza el método bagging ensemble?

Selecciona la respuesta correcta

¿Cómo funciona un algoritmo Random Forest?

¿Cómo funciona un algoritmo Random Forest?

Selecciona la respuesta correcta

¿Cuál de los siguientes no es un método de conjunto?

¿Cuál de los siguientes no es un método de conjunto?

Selecciona la respuesta correcta

¿En qué caso es más importante una alta recuperación que una alta precisión?

¿En qué caso es más importante una alta recuperación que una alta precisión?

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¿Todo estuvo claro?

¿Cómo podemos mejorarlo?

¡Gracias por tus comentarios!

Sección 7. Capítulo 6
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