Plan du cours
Apprentissage supervisé : classification et régression
- Compromis biais-variance
- La régression logistique comme classificateur
- Mesurer la performance d'un classificateur
- Machines à vecteurs de support
- Réseaux neuronaux
- Forêts aléatoires
Apprentissage non supervisé : regroupement, détection des anomalies
- analyse en composantes principales
- autoencodeurs
Architectures de réseaux neuronaux avancés
- réseaux neuronaux convolutionnels pour l'analyse d'images
- réseaux neuronaux récurrents pour les données structurées dans le temps
- la cellule de mémoire à long terme
Exemples pratiques de problèmes que l'IA peut résoudre, par exemple
- l'analyse d'images
- la prévision de séries financières complexes, telles que le cours des actions,
- la reconnaissance de formes complexes
- le traitement du langage naturel
- systèmes de recommandation
Plateformes logicielles utilisées pour les applications d'IA :
- TensorFlow, Theano, Caffe et Keras.
- L'IA à grande échelle avec Apache Spark : Mlib
Comprendre les limites des méthodes d'IA : modes d'échec, coûts et difficultés courantes
- surajustement
- biais dans les données d'observation
- données manquantes
- empoisonnement des réseaux neuronaux
Pré requis
Aucune condition particulière n'est requise pour participer à ce cours.
Nos clients témoignent (5)
Hunter est fabuleux, très engageant, extrêmement bien informé et sympathique. C'est très bien.
Rick Johnson - Laramie County Community College
Formation - Artificial Intelligence (AI) Overview
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Le formateur a bien expliqué le contenu et a été engageant tout au long de la formation. Il s'est arrêté pour poser des questions et nous a permis d'arriver à nos propres solutions lors de certaines sessions pratiques. Il a également adapté le cours en fonction de nos besoins.
Robert Baker
Formation - Deep Learning with TensorFlow 2.0
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Tomasz connaît vraiment bien les informations et le cours était bien rythmé.
Raju Krishnamurthy - Google
Formation - TensorFlow Extended (TFX)
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Organisation, conformément à l'ordre du jour proposé, les connaissances approfondies du formateur dans ce sujet
Ali Kattan - TWPI
Formation - Natural Language Processing with TensorFlow
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Very updated approach or CPI (tensor flow, era, learn) to do machine learning.
Paul Lee
Formation - TensorFlow for Image Recognition
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