Programa do Curso

Introdução à Aprendizagem por Transferência Avançada

  • Recapitulação dos fundamentos da aprendizagem por transferência
  • Desafios da aprendizagem por transferência avançada
  • Panorama da investigação e dos avanços recentes

Adaptação específica ao domínio

  • Compreender a adaptação ao domínio e as mudanças de domínio
  • Técnicas de afinação específicas do domínio
  • Estudos de casos: Adaptação de modelos pré-treinados a novos domínios

Aprendizagem contínua

  • Introdução à aprendizagem ao longo da vida e aos seus desafios
  • Técnicas para evitar o esquecimento catastrófico
  • Implementação da aprendizagem contínua em redes neuronais

Aprendizagem multi-tarefas e afinação

  • Compreender os quadros de aprendizagem multitarefa
  • Estratégias de afinação multitarefa
  • Aplicações reais da aprendizagem multitarefa

Técnicas avançadas de aprendizagem por transferência

  • Camadas adaptadoras e afinação ligeira
  • Meta-aprendizagem para otimização da aprendizagem por transferência
  • Explorar a aprendizagem por transferência multilingue

Implementação prática

  • Construir um modelo adaptado ao domínio
  • Implementação de fluxos de trabalho de aprendizagem contínua
  • Ajuste fino multitarefa usando Hugging Face Transformadores

Aplicações no mundo real

  • Transferência de aprendizagem em PNL e visão computacional
  • Adaptação de modelos para cuidados de saúde e finanças
  • Estudos de casos sobre a resolução de problemas do mundo real

Tendências futuras na aprendizagem por transferência

  • Técnicas e áreas de investigação emergentes
  • Oportunidades e desafios na escalada da aprendizagem por transferência
  • Impacto da aprendizagem por transferência na inovação da IA

Resumo e próximas etapas

Requisitos

  • Forte compreensão dos conceitos de aprendizagem automática e aprendizagem profunda
  • Experiência com programação Python
  • Familiaridade com redes neurais e modelos pré-treinados

Público-alvo

  • Engenheiros de aprendizagem automática
  • Investigadores de IA
  • Cientistas de dados interessados em técnicas avançadas de adaptação de modelos
 14 Horas

Número de participantes


Preço por Participante

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