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課程簡介
NLU 的深度學習入門
- NLU 與 NLP 概述
- 自然語言處理中的深度學習
- NLU 模型特有的挑戰
NLU 的深度架構
- 轉運器(Transformers)和注意力機制
- 用於語義解析的遞迴神經網路(RNNs)
- 預訓練模型及其在 NLU 中的角色
語義理解與深度學習
- 構建用於語義分析的模型
- NLU 的上下文嵌入
- 語義相似性與蘊含任務
NLU 的進階技術
- 用於理解上下文的序列到序列模型
- 用於意圖識別的深度學習
- NLU 中的遷移學習
評估深度 NLU 模型
- 評估 NLU 效能的指標
- 處理深度 NLU 模型中的偏差與錯誤
- 改善 NLU 系統的解釋性
NLU 系統的擴展性與最佳化
- 為大規模 NLU 任務最佳化模型
- 有效地使用計算資源
- 模型壓縮與量化
NLU 深度學習的未來趨勢
- 轉運器與語言模型的創新
- 探索多模態 NLU
- 超越 NLP:以上下文和語義為驅動的 AI
總結與後續步驟
最低要求
- NLU 的高階自然語言處理(NLP)知識
- 熟悉深度學習框架
- 熟悉神經網路架構
受眾
- 資料科學家
- AI 研究員
- 機器學習工程師
21 小時
客戶評論 (2)
培訓組織有序、規劃得當,我從中獲得了系統化的知識,並對所涉及的主題有了深入的瞭解
Magdalena - Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
課程 - Deep Learning with TensorFlow 2
機器翻譯
我非常喜歡最後我們花時間一起探索CHAT GPT的部分。不過房間的佈置不是最佳選擇,如果能有幾張小組桌,而不是一張大桌子,這樣我們可以分成小組進行頭腦風暴,效果會更好。
Nola - Laramie County Community College
課程 - Artificial Intelligence (AI) Overview
機器翻譯