Programa do Curso

Machine Learning e Recursiva Neural Networks (RNN)

  • NN e RNN
  • Backprogation
  • Memória de curto prazo longa (LSTM)

TensorFlow Noções básicas

  • Criação, Inicialização, Gravação e Restauro TensorFlow variáveis
  • Alimentação, leitura e pré-carregamento de TensorFlow dados
  • Como utilizar a infraestrutura TensorFlow para treinar modelos em escala
  • Visualização e avaliação de modelos com o TensorBoard

[Mecânica 101

  • Preparar os dados
    • Descarregar
    • Entradas e espaços reservados
  • Construir o gráfico
    • Inferência
    • Perda
    • Treinamento
  • Treinar o modelo
    • O gráfico
    • A sessão
    • Treinar o ciclo
  • Avaliar o modelo
    • Construir o gráfico de avaliação
    • Saída da avaliação

Uso avançado

  • Threading e filas de espera
  • Distribuído TensorFlow
  • Escrevendo Documentation e compartilhando seu modelo
  • Personalizando leitores de dados
  • Usando GPUs¹
  • Manipulando TensorFlow Ficheiros de Modelo

TensorFlow Servindo

  • Introdução
  • Tutorial básico de servidor
  • Tutorial avançado de utilização de serviços
  • Tutorial do modelo de início de serviço

O tópico Utilização avançada, "Utilizar GPUs", não está disponível como parte de um curso remoto. Este módulo pode ser entregue durante cursos presenciais, mas somente mediante acordo prévio, e somente se tanto o instrutor quanto todos os participantes tiverem laptops com GPUs NVIDIA suportados, com Linux de 64 bits instalados (não fornecidos pela NobleProg). A NobleProg não pode garantir a disponibilidade de instrutores com o hardware necessário.

Requisitos

  • Statistics
  • Python
  • (opcional) Um laptop com GPU NVIDIA que suporte CUDA 8.0 e cuDNN 5.1, com Linux de 64 bits instalado
 21 Horas

Número de participantes


Preço por Participante

Declaração de Clientes (4)

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