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Fundamentos de aprendizagem profunda e redes neurais com projetos práticos
Obtenha uma base sólida na teoria do aprendizado profundo e construa modelos práticos de redes neurais usando ferramentas modernas do Python.
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Sobre este curso
O aprendizado profundo impulsiona a inteligência artificial moderna, do reconhecimento de imagens à geração avançada de texto.Este curso orienta você através dos principais conceitos de rede neural, princípios matemáticos e desenvolvimento de modelos práticos passo a passo.
Você começará lendo sobre terminologia essencial de aprendizado profundo, mecânica de descida de gradiente e arquiteturas de rede antes de passar para a construção prática de modelos.Através de explicações detalhadas por escrito, passo a passo de código e exercícios práticos, você desenvolverá um conhecimento prático dos fluxos de trabalho modernos de inteligência artificial.
O que você vai aprender:
- Entenda os conceitos fundamentais de rede neural, funções de ativação e métricas de perda
- Construa e treine arquiteturas de aprendizado profundo usando estruturas modernas como o PyTorch
- Implementar redes convolucionais para processamento de dados visuais
- Explore modelos de sequência e arquiteturas básicas de transformadores para processamento de texto
- Aplique técnicas de aprendizado de transferência para adaptar modelos pré-treinados a tarefas específicas
- Avalie o desempenho da rede e otimize os hiperparâmetros de forma eficaz
O material começa com a terminologia chave e fundamentos teóricos antes de guiá-lo através de etapas práticas de implementação e um projeto integrativo final.
Este curso é adaptado para iniciantes, desenvolvedores e aspirantes a profissionais de dados que conhecem o Python básico e querem construir uma compreensão do mundo real do aprendizado profundo.
Comece a ler hoje para dominar os princípios básicos das redes neurais modernas.
O que você vai receber
📜Certificado de conclusão Adicione ao seu perfil do LinkedIn
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💸Reembolso em 14 dias Sem perguntas
⚡Curto e focado 2 h 54 min de conteúdo prático
Certificado de conclusão
Cada curso que você conclui na PickAClass emite uma credencial como esta — original, com seu próprio código, verificável por URL e detalhada sobre o que foi de fato demonstrado.
P
PickAClass
Perfil de habilidades · verificável
Documento
Certificado de Maestria
Isto certifica que
Nome Sobrenome
demonstrou com sucesso o domínio de
Fundamentos de aprendizagem profunda e redes neurais com projetos práticos
Habilidades demonstradas
✓
Análise de padrões comportamentais
Fundamental
1.2 h
✓
Estruturas de arquitetura de decisão
Proficiente
1.4 h
✓
Design de testes A/B
Proficiente
1.7 h
✓
Redação comportamental
Avançado
1.9 h
P
PickAClass — Nome Sobrenome
Fundamentos de aprendizagem profunda e redes neurais com projetos práticos
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Detalhe de desempenho
Resumo do curso
Aulas concluídas14 / 14
Questões de prática26 / 28
Tarefas enviadas4 (méd. 4.5 / 5)
Projeto finalAvaliado — 4.6 / 5
Prática total6.2 h
Benchmark de desempenho
Posição na coorteTop 12% de 1,625
Tempo até concluir11 dias (mediana: 22)
Pontuação de domínio91 / 100
Pontuação das questões de prática94%
Verificação de habilidadeTrilha de habilidade verificada