Aprendizagem profunda com Python: construção de modelos ANN, CNN e RNN — PickAClass
4.4 (8) ⏱ 2 h 30 min 📚 25 aulas 🎧 Versão em áudio

Aprendizagem profunda com Python: construção de modelos ANN, CNN e RNN

Aprenda a projetar, treinar e avaliar redes neurais artificiais, convolucionais e recorrentes usando Python para resolver desafios de classificação e predição do mundo real.

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Sobre este curso

O aprendizado profundo é o motor por trás da inteligência artificial moderna, impulsionando tudo, desde a visão computacional até o processamento de linguagem natural.Entender como construir e treinar essas redes neurais é uma habilidade essencial para quem deseja entrar no campo da IA. Você lerá explicações claras de arquiteturas de rede, analisará implementações de código Python estruturadas e aprenderá a otimizar seus modelos para aplicativos do mundo real. O que você vai aprender: - Entenda a terminologia fundamental, a matemática e a arquitetura das redes neurais artificiais (RNAs). - Construa redes neurais convolucionais (CNNs) para analisar e classificar dados de imagem. - Projetar redes neurais recorrentes (RNNs) para processar dados sequenciais e previsões de séries temporais. - Aplique técnicas modernas de aprendizado de transferência usando modelos pré-treinados para resolver tarefas complexas com menos dados de treinamento. - Implemente as melhores práticas para treinamento, ajuste de hiperparâmetros e avaliação do desempenho do modelo para evitar o overfitting. O curso começa com os conceitos básicos de neurônios, funções de ativação e retropropagação antes de passar para passos práticos de código para dados espaciais e sequenciais.Você progredirá sistematicamente do design básico da rede para estratégias avançadas de otimização e avaliação. Este curso é projetado para iniciantes que têm uma compreensão básica da programação Python e querem construir uma base sólida em aprendizado profundo sem precisar de experiência prévia em aprendizagem de máquina. Comece a ler hoje para construir suas primeiras redes neurais a partir do zero.

O que você vai receber

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    Sem perguntas
  • Curto e focado
    2 h 30 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
Aprendizagem profunda com Python: construção de modelos ANN, CNN e RNN
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
Aprendizagem profunda com Python: construção de modelos ANN, CNN e RNN
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.

Avaliações (8)

Mei Ling KE Aluno verificado
★ 5 · 13 setembro 2026

Machine Translated Uma experiência de aprendizado verdadeiramente excelente. O fluxo era lógico e os exemplos eram super úteis.

Елена Волкова BY Aluno verificado
★ 5 · 20 agosto 2026

A estrutura era lógica, e a energia do instrutor me manteve viciado. Definitivamente, obtive um grande valor.

هشام DZ
★ 3 · 17 agosto 2026

É uma introdução decente, mas poderia se beneficiar de exemplos mais diversos e um fluxo ligeiramente melhor entre os módulos.

Kirsten Petersen DK Aluno verificado
★ 5 · 13 agosto 2026

É um curso sólido. A estrutura é lógica e a maioria dos exemplos foram úteis.Poderia usar alguns cenários mais reais.

Valentina Navarro AR Aluno verificado
★ 5 · 16 julho 2026

Não poderia ter pedido uma experiência de aprendizado melhor. A estrutura fluiu perfeitamente e os exemplos foram incrivelmente relevantes.

Doris Kusi GH
★ 5 · 11 julho 2026

Uma boa introdução. A estrutura era principalmente clara, mas eu gostaria que houvesse mais alguns exemplos do mundo real.

George Baker NZ Aluno verificado
★ 4 · 24 junho 2026

É um bom curso se você já tiver algum conhecimento prévio. Para iniciantes, alguns conceitos podem ser um pouco desafiadores, mas a estrutura é lógica.

سلطان الشمري KW Aluno verificado
★ 3 · 19 junho 2026

Hmm, não tenho certeza se isso é para iniciantes absolutos. Ele assume um pouco de conhecimento prévio que não foi explicitamente ensinado.

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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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