Previsão de Churn de Clientes com Machine Learning

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O que você irá construir

  • Um modelo de Machine Learning para previsão de churn
  • Um pipeline completo de preparação e transformação de dados
  • Um modelo treinado utilizando Scikit-learn
  • Uma aplicação interativa em Streamlit para prever churn de clientes

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Descrição

Empresas que trabalham com serviços por assinatura enfrentam um grande desafio: identificar quais clientes estão prestes a cancelar seus contratos. A capacidade de prever churn permite que as empresas adotem estratégias de retenção antes que o cancelamento aconteça.

Neste projeto prático você atuará como um cientista de dados responsável por desenvolver um modelo de Machine Learning capaz de prever a probabilidade de churn de clientes. Utilizando um dataset realista, você irá explorar os dados, preparar variáveis, criar novos atributos e treinar um modelo de classificação.

Durante o projeto você aplicará técnicas utilizadas em projetos reais de ciência de dados, incluindo análise exploratória de dados, engenharia de atributos, codificação de variáveis categóricas, normalização de dados e treinamento de modelos de Machine Learning.

O projeto é desenvolvido utilizando ferramentas amplamente utilizadas na área de Data Science, incluindo Python, Pandas, NumPy, Scikit-learn e Streamlit. Após o treinamento do modelo, você também irá construir uma aplicação interativa que permite estimar a probabilidade de churn de clientes com base em suas características.

A aplicação recebe informações como tipo de contrato, serviços contratados, tempo de relacionamento com a empresa e valores pagos mensalmente, e retorna a probabilidade de cancelamento do cliente.

Esse tipo de solução é amplamente utilizado por empresas de telecomunicações, SaaS, bancos e empresas de serviços por assinatura para identificar clientes em risco e direcionar estratégias de retenção.

Resultado final

  • Um modelo treinado para previsão de churn
  • Um pipeline completo de preparação e transformação de dados
  • Um notebook com todo o fluxo de Machine Learning
  • Uma aplicação interativa em Streamlit para realizar previsões de churn.

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