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Programa do Curso

Introdução ao Aprendizado por Transferência

  • O que é aprendizado por transferência?
  • Benefícios e limitações principais
  • Diferenças entre aprendizado por transferência e aprendizado de máquina tradicional

Compreensão dos Modelos Pré-Treinados

  • Panorama geral de modelos pré-treinados populares (por exemplo, ResNet, BERT)
  • Arquiteturas de modelos e suas características principais
  • Aplicações de modelos pré-treinados em diferentes domínios

Ajuste Fino de Modelos Pré-Treinados

  • Compreensão da extração de recursos versus ajuste fino (fine-tuning)
  • Técnicas para um ajuste fino eficaz
  • Evitar o overfitting durante o ajuste fino

Aprendizado por Transferência no Processamento de Linguagem Natural (PLN)

  • Adaptação de modelos de linguagem para tarefas personalizadas de PLN
  • Uso do Hugging Face Transformers para PLN
  • Estudo de caso: análise de sentimento com aprendizado por transferência

Aprendizado por Transferência na Visão Computacional

  • Adaptação de modelos de visão pré-treinados
  • Uso do aprendizado por transferência para detecção e classificação de objetos
  • Estudo de caso: classificação de imagens com aprendizado por transferência

Exercícios Práticos

  • Carregamento e uso de modelos pré-treinados
  • Ajuste fino de um modelo pré-treinado para uma tarefa específica
  • Avaliação do desempenho do modelo e melhoria dos resultados

Aplicações Práticas do Aprendizado por Transferência

  • Aplicações em saúde, finanças e varejo
  • Histórias de sucesso e estudos de caso
  • Tendências futuras e desafios no aprendizado por transferência

Resumo e Próximos Passos

Requisitos

  • Conhecimento básico sobre conceitos de aprendizado de máquina
  • Familiaridade com redes neurais e aprendizado profundo
  • Experiência com programação em Python

Público-Alvo

  • Cientistas de dados
  • Entusiastas de aprendizado de máquina
  • Profissionais de IA explorando técnicas de adaptação de modelos
 14 Horas

Número de participantes


Preço por participante

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