Plan du cours
Introduction
- Chainer vs Caffe vs Torch
- Vue d'ensemble des caractéristiques et des composants de Chainer
Pour commencer
- Comprendre la structure de l'unité didactique
- Installer Chainer, CuPy et NumPy
- Définir des fonctions sur des variables
Apprendre Neural Networks dans Chainer
- Construire un graphe de calcul
- Exécution des exemples de l'ensemble de données MNIST
- Mise à jour des paramètres à l'aide d'un optimiseur
- Traitement d'images pour évaluer les résultats
Travailler avec des GPU dans Chainer
- Mise en œuvre de réseaux neuronaux récurrents
- Utilisation de plusieurs GPU pour la parallélisation
Implémentation d'autres modèles de réseaux neuronaux
- Définition des modèles RNN et exécution d'exemples
- Génération d'images avec le Deep Convolutional GAN
- Exécution d'exemples Reinforcement Learning
Résolution des problèmes
Résumé et conclusion
Pré requis
- Une compréhension des réseaux neuronaux artificiels
- Familiarité avec les cadres d'apprentissage profond (Caffe, Torch, etc.)
- Python expérience en programmation
Audience
- Chercheurs en IA
- Développeurs
Nos clients témoignent (5)
Hunter est formidable, très engageant, extrêmement compétent et sympathique. Très bien fait.
Rick Johnson - Laramie County Community College
Formation - Artificial Intelligence (AI) Overview
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Le formateur était un professionnel dans le domaine du sujet et reliait la théorie à l'application de manière excellente
Fahad Malalla - Tatweer Petroleum
Formation - Applied AI from Scratch in Python
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Very flexible.
Frank Ueltzhoffer
Formation - Artificial Neural Networks, Machine Learning and Deep Thinking
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We gained some knowledge about NN in general, and what was the most interesting for me were the new types of NN that are popular nowadays.
Tea Poklepovic
Formation - Neural Network in R
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The interactive part, tailored to our specific needs.
Thomas Stocker
Formation - Introduction to the use of neural networks
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