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Machine Learning:

Tecnologia na Tomada de Decisões

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MIT CEU’s

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A aprendizagem de máquina como vantagem competitiva

A tomada de decisão condiciona a evolução de qualquer empresa e os seus responsáveis devem ser capazes de tomar decisões da forma mais segura possível, eliminando o acaso do processo.

A aprendizagem de máquina, aspecto da inteligência artificial, nasceu para atender essa necessidade, e vem conquistando cada vez mais espaço como ferramenta fundamental para a tomada de decisões confiáveis, com a análise de grandes quantidades de dados e fatos.

Seu objetivo? Reduzir os espaços de incerteza e arbitrariedade por meio da aprendizagem de máquina, oferecendo a profissionais e organizações a segurança necessária para a tomada de decisões que terão impacto em suas atividades.

80%

80% dos líderes de negócios e tecnologia dizem que a inteligência artificial já impulsiona a produtividade em suas organizações.

Fonte: Narrative Science

61%

61% dos profissionais de marketing afirmam que a inteligência artificial é o aspecto mais importante de suas estratégias de dados.

Fonte: MeMSQL

40%

A tecnologia por trás da inteligência artificial pode aumentar a produtividade dos negócios em até 40%.

Fonte: Accenture

Um programa online para otimizar a tomada de decisões

No MIT Professional Education abordamos essa nova tecnologia, que está revolucionando a economia mundial, em um programa online que guia os profissionais pelos fundamentos e aplicações da aprendizagem de máquina, os treina na análise e compreensão de dados e, por fim, os prepara para dominar a tomada de decisão baseada em dados em suas organizações.

CONHEÇA TODO O CONTEÚDO DO PROGRAMA

Baixe o folheto

Você de será capaz

1.

Entender os dados neste mundo hiperconectado.

em que vivemos é cada vez mais difícil. É fundamental entender todas as informações que recebemos eo primeiro passo para isso é aprender como coletar os dados relevantes e, o mais importante, entendê-los.

2.

Fazer previsões por meio da aprendizagem

supervisionada e da classificação de dados. Além disso, você descobrirá conceitos básicos de aprendizagem de máquina, como ‘redes neurais’.

3.

Tomar decisões eficazes

eliminando espaços de incerteza e arbitrariedade, através dos dados que analisou anteriormente.

4.

Dominar a inferência causal

e poderá aplicar e avaliar corretamente as experiências observadas, após o uso da aprendizagem de máquina, para inferir conclusões relevantes.

Conquiste um certificado oficial

Todos os participantes que concluírem com êxito o programa Machine Learning: Tecnologia na Tomada de Decisões receberão um certificado digital do MIT Professional Education (MIT Professional Education Certificate of Completion). Aqueles que finalizarem o programa ganharão * Unidades de Educação Continuada (MIT CEUs*).

Para obter MIT CEUs, os participantes devem preencher um formulário de confirmação MIT CEU obrigatório. Os MIT CEUs são calculados com base no número de horas de aprendizagem em cada curso.

*Uma Unidade de Educação Continuada (CEU) equivale a 10 horas de aprendizado contínuo e indica o tempo dedicado a um programa de desenvolvimento profissional.

Este programa está dirigido a

  • PROFISSIONAIS DE DIFERENTES ÁREAS
    que tenham interesse em inovar em suas organizações.
  • PROFISSIONAIS COM PERFIL TÉCNICO
    que busquem uma introdução a essa nova tecnologia.
  • PROFISSIONAIS TÉCNICOS
    com responsabilidades que queiram aproveitar a aprendizagem de máquina para melhorar os processos de tomada de decisões.
  • CEOs, GERENTES E OUTROS EXECUTIVOS
    em posições de direção em diferentes setores, que comandem equipes com responsabilidades em nível técnico.

Conheça o corpo docente deste programa

Em ordem alfabético
PROF. DEVAVRAT SHAH

Professor in the department of electrical engineering and computer science at MIT

“Quando se trata de passar dos dados para as decisões em nossas empresas, a aprendizagem de máquina pode nos ajudar”

Saiba mais

Devavrat Shah é professor Andrew (1956) e Erna Viterbi do departamento de Engenharia Elétrica e Ciência da Computação do MIT e diretor do corpo docente do programa MicroMasters in Statistics and Data Science do MIT Institute for Data, Systems, and Society. Ele também é membro do Laboratory for Information and Decision Systems (LIDS) e do Operations Research Center (ORC) do MIT. Atualmente, dirige o Deshpande Center for Technological Innovation no MIT.

Sua pesquisa atual se concentra no desenvolvimento de algoritmos de aprendizagem de máquina para dados não estruturados.Também contribuiu para o desenvolvimento de protocolos e algoritmos para inferência estatística.

Foi cofundador da Celect, Inc., que faz parte da Nike desde 2019. Neste mesmo ano, foi cofundador da Ikigai Labs com a missão de criar organizações autônomas, capacitando os operadores de negócios de dados a tomar decisões baseadas em dados com a facilidade das planilhas.

Seu trabalho foi publicado na imprensa popular, incluindo The New York Times, Forbes e Wired, e ele escreveu vários artigos premiados sobre aprendizagem de máquina, pesquisa operacional e ciência da computação. Além disso, recebeu o prêmio Erlang 2010 da INFORMS Applied Probability Society.

Conheça a experiência de nossos participantes

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Você está preparado para tomar decisões assertivas?

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