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Duração 14 horas
Programa do Curso
Introdução ao Google Colab Pro
- Colab vs. Colab Pro: recursos e limitações
- Criação e gerenciamento de notebooks
- Aceleradores de hardware e configurações de runtime
Programação Python na Nuvem
- Células de código, Markdown e estrutura de notebook
- Instalação de pacotes e configuração de ambiente
- Salvamento e versionamento de notebooks no Google Drive
Processamento e Visualização de Dados
- Carregamento e análise de dados de arquivos, Google Sheets ou APIs
- Uso de Pandas, Matplotlib e Seaborn
- Transmissão (streaming) e visualização de grandes conjuntos de dados
Aprendizado de Máquina com Colab Pro
- Uso de Scikit-learn e TensorFlow no Colab
- Treinamento de modelos em GPU/TPU
- Avaliação e ajuste de desempenho dos modelos
Trabalho com Frameworks de Aprendizado Profundo
- Uso do PyTorch com Colab Pro
- Gerenciamento de memória e recursos de runtime
- Salvamento de pontos de verificação (checkpoints) e logs de treinamento
Integração e Colaboração
- Montagem do Google Drive e carregamento de conjuntos de dados compartilhados
- Colaboração via notebooks compartilhados
- Exportação para GitHub ou PDF para distribuição
Otimização de Desempenho e Boas Práticas
- Gerenciamento de tempo de vida da sessão e tempo limite (timeouts)
- Organização eficiente de código em notebooks
- Dicas para tarefas de longa duração ou nível de produção
Resumo e Próximos Passos
Requisitos
- Experiência em programação Python
- Familiaridade com notebooks Jupyter e análise básica de dados
- Compreensão dos fluxos de trabalho comuns em aprendizado de máquina
Público Alvo
- Cientistas e analistas de dados
- Engenheiros de aprendizado de máquina
- Desenvolvedores Python trabalhando em projetos de IA ou pesquisa