Aceleração de GPU com bibliotecas avançadas CUDA — PickAClass
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Aceleração de GPU com bibliotecas avançadas CUDA

Acelere seus aplicativos dominando Thrust, CuFFT, cuDNN e cuTensor para cálculos matemáticos e de aprendizagem profunda de alto desempenho.

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Sobre este curso

Maximizar o poder do hardware da GPU nem sempre requer a criação de núcleos CUDA personalizados complexos do zero.Ao aproveitar bibliotecas pré-otimizadas, você pode acelerar drasticamente os cálculos matemáticos e os fluxos de trabalho de aprendizado de máquina com código mínimo. Este curso baseado em texto orienta você desde os conceitos fundamentais de bibliotecas aceleradas por GPU até a implementação delas em cenários do mundo real, ajudando você a descarregar computações pesadas e gerenciar a memória com eficiência. O que você vai aprender: - Entenda a arquitetura e a configuração fundamentais das bibliotecas do CUDA Toolkit. - Implemente estruturas de dados de alto desempenho e algoritmos paralelos usando a biblioteca Thrust. - Realizar transformações matemáticas complexas e análise de frequência com CuFFT. - Acelere as operações de álgebra linear usando bibliotecas matemáticas otimizadas para GPU. - Configure o cuDNN e o cuTensor para alimentar computações modernas de aprendizado profundo e rede neural. - Aplique técnicas modernas de otimização de desempenho, incluindo aritmética de precisão mista para núcleos de tensor. Começamos com terminologia essencial e definições fundamentais de interfaces de memória de GPU antes de passar para a integração prática de bibliotecas.Você lerá explicações claras de código e completará exercícios de análise escrita projetados para solidificar sua compreensão das APIs de biblioteca. Este curso foi projetado para desenvolvedores, cientistas de dados e pesquisadores com uma compreensão básica de C ou C ++ que desejam alavancar a aceleração de GPU.Comece a ler hoje para desbloquear todo o potencial computacional do seu hardware.

O que você vai receber

  • 📜 Certificado de conclusão
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  • 💬 Tutor AI pessoal
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  • 🎧 Versão em áudio incluída
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  • ♾️ Acesso vitalício
    Volte quando quiser, sem expirar
  • 📱 Celular ou computador
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  • 💸 Reembolso em 14 dias
    Sem perguntas
  • Curto e focado
    2 h 42 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
Aceleração de GPU com bibliotecas avançadas CUDA
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
Aceleração de GPU com bibliotecas avançadas CUDA
Página 2 de 2
Detalhe de desempenho
Resumo do curso
Aulas concluídas 14 / 14
Questões de prática 26 / 28
Tarefas enviadas 4 (méd. 4.5 / 5)
Projeto final Avaliado — 4.6 / 5
Prática total 6.2 h
Benchmark de desempenho
Posição na coorte Top 12% de 1,625
Tempo até concluir 11 dias (mediana: 22)
Pontuação de domínio 91 / 100
Pontuação das questões de prática 94%
Verificação de habilidade Trilha de habilidade verificada
Verifique esta credencial
pickaclass.com/certificates/PCC-2026-X4F7-AP19
Emitido sob os padrões acadêmicos da PickAClass. Os níveis de habilidade refletem o desempenho avaliado frente à rubrica de competências do curso. É uma credencial original desta plataforma.

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Perguntas frequentes

O que preciso para fazer este curso? +

Só um celular ou computador com internet. Sem instalações nem hardware especial.

Como faço para pagar? +

Com cartão via Stripe. Não guardamos dados do cartão — o Stripe processa com segurança.

Posso pedir reembolso? +

Sim — reembolso integral em 14 dias, sem perguntas.

Por quanto tempo terei acesso? +

Para sempre. Uma vez comprado, o curso é seu para revisar quando quiser.

Vou receber um certificado? +

Sim. Ao concluir, você recebe um certificado que pode adicionar ao seu perfil do LinkedIn.

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