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Programa do Curso
Introduction to Transfer Learning
- O que é a aprendizagem por transferência?
- Principais benefícios e limitações
- Como é que a aprendizagem por transferência difere da aprendizagem automática tradicional
Compreender os modelos pré-treinados
- Visão geral dos modelos pré-treinados populares (por exemplo, ResNet, BERT)
- Arquitecturas de modelos e suas principais caraterísticas
- Aplicações de modelos pré-treinados em vários domínios
Afinação de modelos pré-treinados
- Compreender a extração de caraterísticas vs afinação
- Técnicas para uma afinação eficaz
- Evitar o sobreajuste durante a afinação
Aprendizagem por transferência em Natural Language Processing (NLP)
- Adaptação de modelos linguísticos para tarefas personalizadas de PNL
- Utilizar Hugging Face Transformadores para PNL
- Estudo de caso: Análise de sentimentos com aprendizagem por transferência
Aprendizagem por transferência em Computer Vision
- Adaptação de modelos de visão pré-treinados
- Utilização da aprendizagem por transferência para deteção e classificação de objectos
- Estudo de caso: Classificação de imagens com aprendizagem por transferência
Exercícios práticos
- Carregamento e utilização de modelos pré-treinados
- Afinação de um modelo pré-treinado para uma tarefa específica
- Avaliar o desempenho do modelo e melhorar os resultados
Aplicações reais da aprendizagem por transferência
- Aplicações na área da saúde, finanças e retalho
- Histórias de sucesso e estudos de caso
- Tendências e desafios futuros na aprendizagem por transferência
Resumo e próximos passos
Requisitos
- Conhecimento básico dos conceitos de aprendizagem automática
- Familiaridade com redes neurais e aprendizagem profunda
- Experiência com programação Python
Público-alvo
- Cientistas de dados
- Entusiastas do aprendizado de máquina
- Profissionais de IA que exploram técnicas de adaptação de modelos
14 Horas