Dicas de troubleshooting em ciência de dados para Ciência de Dados
Prompt gerado automaticamente para Troubleshooting em Ciência de Dados em Ciência de Dados
Como cientista de dados sênior, elabore um guia de *troubleshooting* exaustivo e didático para otimizar a performance de modelos de Machine Learning que apresentam baixa acurácia inesperada em produção. O guia deve incluir:
1. **Diagnóstico Inicial:** Quais são os primeiros 5 passos para identificar a causa raiz do problema (ex: *drift* de dados, *overfitting*, *underfitting*, *data leakage*, falha na engenharia de *features*)?
2. **Ferramentas e Métricas:** Quais ferramentas (ex: SHAP, LIME, TensorBoard, MLflow) e métricas (ex: curva ROC, PR-AUC, matriz de confusão por classe, *feature importance*) são mais eficazes para cada tipo de problema diagnosticado?
3. **Estratégias de Solução:** Para cada causa raiz comum, detalhe pelo menos 3 estratégias práticas e iterativas para resolver o problema (ex: rebalanceamento de classes, ajuste de hiperparâmetros, coleta de novos dados, *feature engineering* avançada, validação cruzada robusta, análise de erros residuais).
4. **Prevenção:** Quais são as melhores práticas para monitoramento contínuo de modelos em produção e como implementar alertas proativos para evitar futuras degradações de performance?
5. **Exemplos Práticos:** Inclua pequenos exemplos de código (Python com bibliotecas comuns como scikit-learn, pandas, numpy) que demonstrem a aplicação das estratégias de diagnóstico e solução em um cenário hipotético (ex: um modelo de classificação binária ou multiclasse).
O tom deve ser profissional, técnico e acessível, com foco em aplicabilidade prática para cientistas de dados em diferentes níveis de experiência.
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Como Usar este Prompt
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