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코스 개요
Introduction to Pre-trained Models
- 사전 훈련된 모델이란?
- 사전 훈련된 모델을 사용하는 이점
- 인기 있는 사전 학습 모델(예: BERT, ResNet) 개요
사전 훈련된 모델 아키텍처 이해
- 모델 아키텍처 기본 사항
- 학습 전이 및 개념 미세 조정
- 사전 훈련된 모델이 어떻게 구축되고 훈련되는지
환경 설정하기
- Python 및 관련 라이브러리 설치 및 구성
- 사전 훈련된 모델 저장소 탐색(예: Hugging Face)
- 사전 훈련된 모델 로딩 및 테스트
사전 훈련된 모델을 사용한 실습
- 텍스트 분류를 위한 사전 훈련된 모델 사용
- 사전 학습된 모델을 이미지 인식 작업에 적용
- 사용자 정의 데이터세트에 대한 사전 학습된 모델 미세 조정
사전 훈련된 모델 배포
- 미세 조정된 모델 내보내기 및 저장
- 모델을 애플리케이션에 통합
- 프로덕션에서 모델을 배포하는 기본 사항
과제와 모범 사례
- 모델 제한 사항 이해
- 미세 조정 중 과잉 맞춤 방지
- AI 모델의 윤리적 사용 보장
사전 훈련된 모델의 미래 동향
- 새로운 아키텍처와 그 응용 프로그램
- 전이 학습의 발전
- 대규모 언어 모델 및 멀티모달 모델 탐색
요약 및 다음 단계
요건
- 머신 러닝 개념에 대한 기본 이해
- Python 프로그래밍에 대한 익숙함
- Pandas과 같은 라이브러리를 이용한 데이터 처리에 대한 기본 지식
청중
- 데이터 과학자
- AI 애호가
14 시간
회원 평가 (3)
CHAT GPT를 활용해 놀았던 마지막 부분이 정말 좋았습니다. 그러나 방의 배치가 이에 적합하지 않았는데, 하나의 큰 테이블 대신 작은 테이블 몇 개를 사용하여 소그룹으로 나누어 브레인스토밍을 할 수 있었으면 더 도움이 되었을 것입니다.
Nola - Laramie County Community College
코스 - Artificial Intelligence (AI) Overview
기계 번역됨
초점 있게 근본 원칙을 바탕으로 작업하고, 같은 날 내부 사례 연구를 적용하는 것
Maggie Webb - Department of Jobs, Regions, and Precincts
코스 - Artificial Neural Networks, Machine Learning, Deep Thinking
기계 번역됨
실제 회사 데이터를 사용했습니다. 트레이너는 수강생들이 참여하고 경쟁하도록 하는 매우 좋은 접근 방식을 가졌습니다.
Jimena Esquivel - Zaklad Uslugowy Hakoman Andrzej Cybulski
코스 - Applied AI from Scratch in Python
기계 번역됨