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Programa do Curso
Aprendizagem supervisionada: classificação e regressão
- Compensação entre desvio e variância
- Regressão logística como classificador
- Medição do desempenho do classificador
- Máquinas de vectores de suporte
- Redes neuronais
- Florestas aleatórias
Aprendizagem não supervisionada: agrupamento, deteção de anomalias
- análise de componentes principais
- autoencoders
Arquitecturas avançadas de redes neuronais
- redes neuronais convolucionais para análise de imagens
- redes neuronais recorrentes para dados estruturados no tempo
- a célula de memória de longo prazo
Exemplos práticos de problemas que a IA pode resolver, por exemplo
- análise de imagens
- previsão de séries financeiras complexas, como os preços das acções,
- reconhecimento de padrões complexos
- processamento de linguagem natural
- sistemas de recomendação
Plataformas de software utilizadas para aplicações de IA:
- TensorFlow, Theano, Caffe e Keras
- IA à escala com Apache Spark: Mlib
Compreender as limitações dos métodos de IA: modos de falha, custos e dificuldades comuns
- sobreajuste
- enviesamentos em dados observacionais
- dados em falta
- envenenamento de redes neuronais
Requisitos
Não são necessários requisitos específicos para frequentar este curso.
28 Horas
Declaração de Clientes (4)
The trainer explained the content well and was engaging throughout. He stopped to ask questions and let us come to our own solutions in some practical sessions. He also tailored the course well for our needs.
Robert Baker
Curso - Deep Learning with TensorFlow 2.0
Tomasz really know the information well and the course was well paced.
Raju Krishnamurthy - Google
Curso - TensorFlow Extended (TFX)
Organization, adhering to the proposed agenda, the trainer's vast knowledge in this subject
Ali Kattan - TWPI
Curso - Natural Language Processing with TensorFlow
Very updated approach or CPI (tensor flow, era, learn) to do machine learning.