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Curso

Redes Neurais Convolucionais:

Deep Learning com PyTorch

Quero estudar na alura

10h

Para conclusão

2841

Pessoas nesse curso

9.3

Avaliação média

Certificado

De participação

Introdução_

O que você aprenderá_

  • Conheça os principais problemas que podem ser solucionados com Redes Neurais Convolucionais (CNN)
  • Entenda a fundo a operação de convolução
  • Aplique a convolução em dados 1D e 2D usando apenas o pacote Scipy
  • Implemente em PyTorch as principais camadas de uma CNN
  • Treine uma CNN do zero
  • Implemente estratégias de fine tuning e extração de características

Público alvo_

Desenvolvedores familiarizados com os fundamentos de redes neurais que desejam aplicar soluções de aprendizado profundo a problemas com imagens.

Camila Laranjeira

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Camila Laranjeira sempre foi uma apaixonada por tecnologia, por isso em 2014 fundou o canal Peixe Babel no YouTube, atualmente com 59 mil inscritos e mais de 1,8 milhão de visualizações, onde mostra que a tecnologia pode ser feita por todos e, principalmente, para todos. Atualmente é Mestre em Ciência da Computação pela UFMG, e segue rumo ao Doutorado!

Curso atualizado em 12/05/2022

Ementa

  1. Conceitos Gerais

    • Motivação
    • Arquitetura da CNN
    • Aprendizado hierárquico
    • Aplicações: Classificação
    • Detecção e Segmentação
  2. Convolução 1D

    • Definição
    • Aplicação com Scipy
    • Aplicações da CNN 1D
  3. Convolução 2D

    • Definição
    • Aplicação com Scipy
    • Filtros Convolucionais
    • Kernels para classificação
    • Padrões Complexos
  4. Camada Convolucional no PyTorch

    • Múltiplos Canais
    • Parâmetros da Camada
    • Mantendo a resolução
    • Implementando em PyTorch
  5. Outras camadas no PyTorch

    • Pooling
    • Pooling no PyTorch
    • Subamostragem
    • Batch Normalization
    • BatchNorm no PyTorch
  6. Estratégias de Treino

    • CNN do zero em PyTorch
    • Definindo arquitetura
    • Hiperparâmetros de Treino
    • Treino do zero
    • Extração de características
    • Fine-tuning

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Excelente curso, aprendi muito, vai me ajudar muitos nos meus projetos

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