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Temario del curso

Introducción a Vertex AI y las plataformas de aprendizaje automático

  • Resumen de los flujos de trabajo de inteligencia artificial y aprendizaje automático
  • Introducción a Google Cloud Vertex AI
  • Comprensión de la arquitectura de Vertex AI y sus componentes clave
  • Exploración del papel de Vertex AI en el desarrollo y la implementación de aprendizaje automático

Configuración del entorno de Vertex AI

  • Configuración de un proyecto de Google Cloud para Vertex AI
  • Comprensión de espacios de trabajo, recursos y permisos
  • Preparación de conjuntos de datos y entornos de desarrollo
  • Navegación por las herramientas e interfaces de Vertex AI

Fundamentos del aprendizaje automático con Vertex AI

  • Comprensión de los conceptos de aprendizaje supervisado
  • Resumen de modelos de regresión y clasificación
  • Preparación de datos para flujos de trabajo de aprendizaje automático
  • Evaluación del rendimiento y la precisión de los modelos

Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP) con Vertex AI

  • Introducción a los conceptos de NLP
  • Comprensión de las aplicaciones de aprendizaje automático basadas en texto
  • Preparación y procesamiento de datos de texto
  • Exploración de las capacidades de NLP dentro de Vertex AI

Construcción y entrenamiento de modelos de aprendizaje automático

  • Preparación del código de entrenamiento para Vertex AI
  • Envasado (containerización) de aplicaciones de entrenamiento de aprendizaje automático
  • Configuración de trabajos de entrenamiento
  • Ejecución y supervisión de los procesos de entrenamiento de modelos

Implementación de modelos de aprendizaje automático

  • Comprensión de los flujos de trabajo de implementación de modelos
  • Creación de puntos de entrada (endpoints) de modelos
  • Implementación de modelos entrenados para predicciones
  • Gestión de modelos implementados y recursos

Supervisión y solución de problemas de las soluciones de Vertex AI

  • Supervisión de actividades de entrenamiento e implementación
  • Identificación de problemas comunes de configuración
  • Resolución de problemas en la ejecución de modelos
  • Aplicación de mejores prácticas para flujos de trabajo de ML confiables

Taller práctico y repaso del curso

  • Construcción de un flujo de trabajo completo de aprendizaje automático utilizando Vertex AI
  • Entrenamiento e implementación de un modelo de muestra
  • Repaso de las funciones y capacidades clave de Vertex AI
  • Discusión de los siguientes pasos para el desarrollo avanzado de aprendizaje automático

Requerimientos

  • Conocimiento de aprendizaje automático

Público objetivo

  • Ingenieros de software
  • Entusiastas del aprendizaje automático
 7 Horas

Número de participantes


Precio por participante

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