Clasificación con regresión logística
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Este recurso educativo abierto introduce al alumnado en el aprendizaje supervisado mediante la implementación de un modelo de regresión logística en Python. La práctica guía paso a paso el flujo de trabajo: preparación de datos, entrenamiento del modelo, validación y evaluación con métricas (accuracy, matriz de confusión). Se utiliza la plataforma Kaggle Notebooks como entorno de ejecución para simplificar el trabajo y favorecer la accesibilidad. El recurso incluye objetivos didácticos, instrucciones técnicas, actividades interactivas y una rúbrica de autoevaluación.
Área de coñecemento
Contexto educativo
Resource type
Tipo de licenza
universal


Esta obra está baixo licenza" Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Other authors
Daniel Calandria Hernández
End user
Grupo
Alumnado en general
Alumnado en general
Educative context
Laboratorio
Presencial
Uso educativo
español (o castellano)
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author
dcalandri1
11/09/2025


