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Curso de DeepLearning.AI no TensorFlow em Videoaula com Certificado


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Descrição do Curso

 

         

 

Conteúdo do Curso:

Deep Learning é uma subárea dentro do Machine Learning focada em redes neurais profundas para resolução de problemas complexos de dados não estruturados. O Curso de DeepLearning.AI no TensorFlow você verá como trabalhar com imagens, o que são convoluções, max pooling, image augmentation, dropout, Transfer Learning, NLP, tokenização, embeddings de palavras, RNNs, LSTMs e muito mais.
 

  • 1 Capítulo 1
  •  Aula 1. O que é Deep Learning?
  •  Aula 2. TensorFlow e Colab
  •  Aula 3. Revisão de Python no Colab
  •  Aula 4. A “lógica” do Machine Learning
  •  Aula 5. Conversão de Celsius em Fahrenheit
  •  Aula 6. As camadas “densas”
  •  Aula 7. Redes neurais profundas
  •  Aula 8. Trabalhando com imagens
  •  Aula 9. Classificador de imagem
  •  Aula 10. O que são convoluções?
  •  Aula 11. Max Pooling
  •  Aula 12. Classificador de imagem com CNNs
  • 2 Capítulo 2
  •  Aula 13. Imagens coloridas
  •  Aula 14. Gatos e cachorros
  •  Aula 15. Classificador de imagens coloridas
  •  Aula 16. Conjunto de validação
  •  Aula 17. Image Augmentation e Dropout
  •  Aula 18. Gatos e cachorros com melhorias
  •  Aula 19. O que é Transfer Learning?
  •  Aula 20. TensorFlow Hub
  •  Aula 21. Gatos e cachorros com TL
  •  Aula 22. O que é NLP?
  •  Aula 23. Tokenização e texto para sequências
  •  Aula 24. Preparação de textos
  •  Aula 25. Tokenização de datasets grandes
  • 3 Capítulo 3
  •  Aula 26. Embeddings de palavras
  •  Aula 27. Modelo de análise de sentimentos
  •  Aula 28. Ajustando o modelo
  •  Aula 29. O que são subpalavras?
  •  Aula 30. Utilizando subpalavras
  •  Aula 31. O que são as RNNs?
  •  Aula 32. Introdução às LSTMs
  •  Aula 33. Construindo uma rede LSTM
  •  Aula 34. Geração de textos
  •  Aula 35. Modelo de geração de textos
  •  Aula 36. Otimizando o modelo
  •  Aula 37. Gravação e carregamento de modelos
  •  Aula 38. Gravando modelos
  •  Aula 39. Carregando modelos

 

 

 

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