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Programa do Curso
Introdução
- Spark NLP vs NLTK vs spaCy
- Descrição geral das funcionalidades e da arquitetura do Spark NLP
Introdução
- Requisitos de configuração
- Instalar Spark NLP
- Conceitos gerais
Utilizar pipelines pré-treinados
- Importar módulos necessários
- Anotadores padrão
- Carregando um modelo de pipeline
- Transformar textos
Criando pipelines de PNL
- Compreender a API do pipeline
- Implementar modelos NER
- Escolher embeddings
- Utilizar palavra, frase e embeddings universais
Classificação e inferência
- Casos de uso de classificação de documentos
- Modelos de análise de sentimentos
- Treinar um classificador de documentos
- Utilização de outras estruturas de aprendizagem automática
- Gerir modelos de PNL
- Otimização de modelos para inferência de baixa latência
Resolução de problemas
Resumo e próximos passos
Requisitos
- Familiaridade com Apache Spark
- Python experiência em programação
Público-alvo
- Cientistas de dados
- Programadores
14 Horas
Testemunhos de Clientes (3)
Gostei do fato de ser prático. Adorei aplicar o conhecimento teórico com exemplos práticos.
Aurelia-Adriana - Allianz Services Romania
Curso - Python and Spark for Big Data (PySpark)
Máquina Traduzida
O fato de podermos levar conosco a maior parte das informações/cursos/apresentações/exercícios realizados, para que possamos revisá-los e talvez refazê-los se não entendermos na primeira vez ou melhorar o que já fizemos.
Raul Mihail Rat - Accenture Industrial SS
Curso - Python, Spark, and Hadoop for Big Data
Máquina Traduzida
muito interativo...
Richard Langford
Curso - SMACK Stack for Data Science
Máquina Traduzida