Definizione
Il gradient boosting e una tecnica di ML che costruisce modelli sequenzialmente, dove ogni nuovo modello corregge gli errori del precedente. XGBoost, LightGBM e CatBoost sono implementazioni popolari. E spesso l'algoritmo piu performante per dati tabulari strutturati (come fogli Excel e database aziendali), rendendolo ideale per previsioni su dati finanziari e operativi.
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