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Programa do Curso
- Machine Learning Limitações
- Machine Learning, Mapeamentos não lineares
- Neural Networks
- Otimização Não-Linear, Decente de Gradiente Estocástico/MiniBatch
- Propagação de retorno
- Codificação esparsa profunda
- Autoencodificadores esparsos (SAE)
- Convolucional Neural Networks (CNNs)
- Sucessos: Correspondência de descritores
- Evitar obstáculos com base em estéreo
- Obstáculos baseados em estéreo para Robotics
- Pooling e invariância
- Visualização/Redes desconvolucionais
- Recorrentes Neural Networks (RNNs) e sua otimização
- Aplicações à PNL
- Continuação das RNNs,
- Otimização sem Hessiano
- Análise linguística: vectores de palavras/sentenças, parsing, análise de sentimentos, etc.
- Modelos gráficos probabilísticos
- Redes de Hopfield, máquinas de Boltzmann
- Redes de crença profundas, RBMs empilhadas
- Aplicações à PNL, reconhecimento de pose e atividade em vídeos
- Avanços recentes
- Aprendizagem em grande escala
- Máquinas de Turing neurais
Requisitos
Compreensão de Good de Machine Learning. Conhecimento, pelo menos teórico, de Deep Learning.
28 Horas
Declaração de Clientes (4)
Eu me beneficiei da paixão por ensinar e focando em tornar as coisas compreensíveis.
Zaher Sharifi - GOSI
Curso - Advanced Deep Learning
Máquina Traduzida
Doing exercises on real examples using Eras. Italy totally understood our expectations about this training.
Paul Kassis
Curso - Advanced Deep Learning
Máquina Traduzida
The exercises are sufficiently practical and do not need high knowledge in Python to be done.
Alexandre GIRARD
Curso - Advanced Deep Learning
Máquina Traduzida
The global overview of deep learning.
Bruno Charbonnier
Curso - Advanced Deep Learning
Máquina Traduzida