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ProteinEngineering-PESB2/ml_magister2024

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Curso Electivo Machine Learning para aplicaciones biológcas

Este repositorio contiene los recursos, ejemplos y resultados que se van generando durante las clases y actividades del curso. En general, se encontrarán ordenadas las cosas de la siguiente manera:

  • process_dataset: Contiene los set de datos procesados de cada proyecto o tarea que desarrollemos. Se almacenarán por carpeta.
  • raw: Contiene los archivos raw de cada proyecto que se trabaje
  • src: Contiene los notebooks y scripts que implementemos para cada proyecto. También estarán los ejemplos de aplicación y otros scripts que se vayan generando durante el curso.
  • results: Contiene los resultados de los entrenamientos de modelo por cada proyecto

Este repositorio contiene/contendrá las siguientes temáticas:

  1. Modelos de clasificación/regresión vía algoritmos de aprendizaje supervisado clásico
  2. Modelos de clasificación/regresión vía métodos de deep learning básicos
  3. Identificación de patrones vía algoritmos de clustering
  4. Introducción a modelos generativos y language models
  5. Introducción a aprendizaje semi-supervisado y técnicas de Low-N datasets

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Ejercicios y ejemplos de ML desarrollados durante el curso

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