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Duração 14 horas
Programa do Curso
Introdução aos Modelos Pré-treinados
- O que são modelos pré-treinados?
- Vantagens de usar modelos pré-treinados
- Visão geral dos modelos pré-treinados populares (por exemplo, BERT, ResNet)
Compreendendo as Arquiteturas de Modelos Pré-treinados
- Fundamentos da arquitetura de modelos
- Conceitos de aprendizado por transferência e ajuste fino
- Como os modelos pré-treinados são construídos e treinados
Configurando o Ambiente
- Instalando e configurando Python e bibliotecas relevantes
- Explorando repositórios de modelos pré-treinados (por exemplo, Hugging Face)
- Carregando e testando modelos pré-treinados
Prática com Modelos Pré-treinados
- Usando modelos pré-treinados para classificação de texto
- Aplicando modelos pré-treinados em tarefas de reconhecimento de imagens
- Ajustando modelos pré-treinados para conjuntos de dados personalizados
Implantando Modelos Pré-treinados
- Exportando e salvando modelos ajustados
- Integrando modelos em aplicações
- Fundamentos da implantação de modelos em produção
Desafios e Melhores Práticas
- Compreendendo as limitações dos modelos
- Evitando o sobreajuste durante o ajuste fino
- Garantindo o uso ético dos modelos de IA
Tendências Futuras em Modelos Pré-treinados
- Arquiteturas emergentes e suas aplicações
- Avanços no aprendizado por transferência
- Explorando grandes modelos linguísticos e modelos multimodais
Resumo e Próximos Passos
Requisitos
- Compreensão básica dos conceitos de aprendizado de máquina
- Familiaridade com a programação em Python
- Conhecimento básico de manipulação de dados usando bibliotecas como Pandas
Público-alvo
- Cientistas de dados
- Entusiastas de IA
Testemunhos de Clientes (2)
Introduzir noções de repetição na formulação de comandos para quem nunca usou IA, e apresentar diferentes métodos de uso para quem já tem experiência com a tecnologia.
Matthew Gay - Tarsus Pharmaceuticals
Curso - Artificial Intelligence (AI) Overview
Máquina Traduzida
Trabalhando a partir de princípios fundamentais de forma focada e avançando para a aplicação de estudos de caso no mesmo dia
Maggie Webb - Department of Jobs, Regions, and Precincts
Curso - Artificial Neural Networks, Machine Learning, Deep Thinking
Máquina Traduzida