Curso de TensorFlow

Curso de TensorFlow

TensorFlow es una biblioteca de software de código abierto para el aprendizaje profundo. Los cursos de capacitación TensorFlow en vivo, locales y con instructor demuestran a través de debates interactivos y practican cómo usar el sistema TensorFlow para facilitar la investigación en aprendizaje automático y para hacer una transición rápida y fácil del prototipo de investigación al sistema de producción La capacitación de TensorFlow está disponible como "capacitación en vivo en el sitio" o "capacitación remota en vivo" El entrenamiento en vivo in situ se puede llevar a cabo localmente en las instalaciones del cliente en México o en los centros de capacitación corporativa de NobleProg en México La capacitación remota en vivo se lleva a cabo a través de un escritorio remoto interactivo NobleProg Su proveedor local de capacitación.

Testimonios

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Programa del curso TensorFlow

CódigoNombreDuraciónInformación General
tf101Aprendizaje Profundo con TensorFlow21 horasTensorFlow es una API de segunda generación de la biblioteca de software de código abierto de Google para Deep Learning. El sistema está diseñado para facilitar la investigación en aprendizaje de máquina, y para hacer rápida y fácil la transición del prototipo de investigación al sistema de producción.

Audiencia

Este curso está dirigido a ingenieros que buscan usar TensorFlow para sus proyectos de Aprendizaje Profundo

Después de completar este curso, los delegados:

- entender la estructura y los mecanismos de despliegue de TensorFlow
- ser capaz de llevar a cabo las tareas de instalación / producción de entorno / arquitectura y configuración
- ser capaz de evaluar la calidad del código, realizar depuración,
- ser capaz de implementar producción avanzada como los modelos de entrenamiento, la construcción de gráficos y registro
tfirTensorFlow para Reconocimiento de Imágenes28 horasEste curso explora, con ejemplos específicos, la aplicación de Flujo Tensor a los propósitos de reconocimiento de imagen

Audiencia

Este curso está dirigido a ingenieros que buscan utilizar TensorFlow para los propósitos de reconocimiento de imágenes

Después de completar este curso, los delegados podrán:

- entender la estructura y los mecanismos de despliegue de TensorFlow
- llevar a cabo las tareas de instalación / producción de entorno / arquitectura y configuración
- evaluar la calidad del código, realizar depuración, monitoreo
- implementar la producción avanzada como modelos de formación, creación de gráficos y registro
tsflw2vProcesamiento del Lenguaje Natural con TensorFlow35 horasTensorFlow ™ es una biblioteca de software de código abierto para computación numérica utilizando gráficos de flujo de datos.

SyntaxNet es una estructura de procesamiento de lenguaje natural de la red neuronal para TensorFlow.

Word2Vec se utiliza para el aprendizaje de representaciones vectoriales de palabras, llamadas "embeddings palabra". Word2vec es un modelo predictivo particularmente computacionalmente eficiente para aprender las incorporaciones de palabras a partir de texto en bruto. Viene en dos sabores, el modelo continuo de la bolsa-de-palabras (CBOW) y el modelo de Skip-Gram (capítulo 3.1 y 3.2 en Mikolov y otros).

Utilizado en tándem, SyntaxNet y Word2Vec permite a los usuarios generar modelos de incorporación aprendida de entrada de lenguaje natural.

Audiencia

Este curso está dirigido a desarrolladores e ingenieros que tienen la intención de trabajar con los modelos SyntaxNet y Word2Vec en sus gráficos TensorFlow.

Después de completar este curso, los delegados:

Entender la estructura y los mecanismos de despliegue de TensorFlow

- ser capaz de llevar a cabo las tareas de instalación / producción de entorno / arquitectura y configuración
- ser capaz de evaluar la calidad del código, realizar depuración,
- ser capaz de implementar la producción avanzada como modelos de entrenamiento, términos de inclusión, gráficos de construcción y registro
dlvAprendizaje Profundo para Vision21 horasAudiencia

Este curso es adecuado para los investigadores e ingenieros de Deep Learning interesados en utilizar las herramientas disponibles (en su mayoría de código abierto) para analizar imágenes de computadora

Este curso proporciona ejemplos prácticos.
NeuralnettfFundamentos de Redes Neuronales Usando TensorFlow como Ejemplo28 horasEste curso le proporcionará conocimientos en redes neuronales y, en general, en algoritmos de aprendizaje automático, aprendizaje profundo (algoritmos y aplicaciones).

Este entrenamiento se enfoca más en los fundamentos, pero lo ayudará a elegir la tecnología adecuada: TensorFlow, Caffe, Teano, DeepDrive, Keras, etc. Los ejemplos están hechos en TensorFlow.
tpuprogrammingProgramación de TPU: Construcción de Aplicaciones de Redes Neuronales en Unidades de Procesamiento de Tensiones7 horasLa Unidad de Procesamiento de Tensor (TPU) es la arquitectura que Google ha utilizado internamente durante varios años y ahora está disponible para el público en general. Incluye varias optimizaciones específicamente para su uso en redes neuronales, incluida la multiplicación simplificada de matrices, y enteros de 8 bits en lugar de 16 bits para devolver niveles adecuados de precisión.

En esta capacitación en vivo dirigida por un instructor, los participantes aprenderán cómo aprovechar las innovaciones en los procesadores de TPU para maximizar el rendimiento de sus propias aplicaciones de inteligencia artificial.

Al final de la capacitación, los participantes podrán:

- Entrenar varios tipos de redes neuronales en grandes cantidades de datos
- Use TPU para acelerar el proceso de inferencia hasta en dos órdenes de magnitud
- Utilice TPU para procesar aplicaciones intensivas, como búsqueda de imágenes, visión en la nube y fotos

Audiencia

- Desarrolladores
- Investigadores
- Ingenieros
- Científicos de datos

Formato del curso

- Conferencia de parte, discusión en parte, ejercicios y práctica práctica
embeddingprojectorEmbedding Projector: Visualización de sus Datos de Entrenamiento14 horasEmbedding Projector es una aplicación web de código abierto para visualizar los datos utilizados para entrenar sistemas de aprendizaje automático. Creado por Google, es parte de TensorFlow.

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor presenta los conceptos detrás de Embedding Projector y guía a los participantes a través de la configuración de un proyecto de demostración.

Al final de esta capacitación, los participantes podrán:

- Explore cómo los datos se interpretan mediante modelos de aprendizaje automático
- Navegue a través de vistas 3D y 2D de datos para comprender cómo lo interpreta un algoritmo de aprendizaje automático
- Comprenda los conceptos detrás de Embeddings y su papel en la representación de vectores matemáticos para imágenes, palabras y números.
- Explore las propiedades de una incrustación específica para comprender el comportamiento de un modelo
- Aplicar Embedding Project a casos de uso del mundo real, como crear un sistema de recomendación de canciones para amantes de la música

Audiencia

- Desarrolladores
- Científicos de datos

Formato del curso

- Conferencia de parte, discusión en parte, ejercicios y práctica práctica
tensorflowservingCurso de TensorFlow Serving7 horasTensorFlow Serving es un sistema para servir modelos de aprendizaje automático (ML) a la producción.

En esta capacitación en vivo dirigida por un instructor, los participantes aprenderán a configurar y usar TensorFlow Serving para implementar y administrar modelos ML en un entorno de producción.

Al final de esta capacitación, los participantes podrán:

- Entrene, exporte y sirva varios modelos de TensorFlow
- Pruebe e implemente algoritmos utilizando una única arquitectura y un conjunto de API
- Extienda TensorFlow Sirviendo para servir a otros tipos de modelos más allá de los modelos TensorFlow

Audiencia

- Desarrolladores
- Científicos de datos

Formato del curso

- Conferencia de parte, discusión en parte, ejercicios y práctica práctica
undnnComprender las Redes Neuronales Profundas35 horasEste curso comienza con la entrega de conocimientos conceptuales en redes neuronales y, en general, en el algoritmo de aprendizaje automático, aprendizaje profundo (algoritmos y aplicaciones).

Parte-1 (40%) de esta capacitación se centra más en los fundamentos, pero te ayudará a elegir la tecnología adecuada: TensorFlow, Caffe, Theano, DeepDrive, Keras, etc.

La Parte 2 (20%) de esta capacitación presenta Theano, una biblioteca de Python que hace que escribir modelos de aprendizaje profundo sea fácil.

Parte-3 (40%) de la capacitación estaría ampliamente basada en Tensorflow - 2nd Generation API de la biblioteca de software de código abierto de Google para Deep Learning. Los ejemplos y handson se harían todos en TensorFlow.

Audiencia

Este curso está dirigido a ingenieros que buscan utilizar TensorFlow para sus proyectos de aprendizaje profundo.

Después de completar este curso, los delegados:

- tener una buena comprensión de las redes neuronales profundas (DNN), CNN y RNN
- comprender la estructura y los mecanismos de despliegue de TensorFlow
- ser capaz de llevar a cabo las tareas y configuraciones de entorno / producción / arquitectura
- ser capaz de evaluar la calidad del código, realizar la depuración, el monitoreo
- ser capaz de implementar producción avanzada como modelos de entrenamiento, construcción de gráficos y registro

No todos los temas se cubrirán en un salón de clases público con 35 horas de duración debido a la inmensidad del tema.

La duración del curso completo será de alrededor de 70 horas y no de 35 horas.
dlfornlpAprendizaje profundo para NLP (procesamiento de lenguaje natural)28 horasDeep Learning para NLP permite que una máquina aprenda procesamiento de lenguaje simple a complejo. Entre las tareas actualmente posibles se encuentran la traducción de idiomas y la generación de subtítulos para fotos. DL (Deep Learning) es un subconjunto de ML (Machine Learning). Python es un lenguaje de programación popular que contiene bibliotecas para Deep Learning para NLP.

En esta capacitación en vivo dirigida por un instructor, los participantes aprenderán a usar las bibliotecas de Python para el procesamiento de lenguaje natural (NLP) mientras crean una aplicación que procesa un conjunto de imágenes y genera leyendas.

Al final de esta capacitación, los participantes podrán:

- Diseño y código DL para NLP utilizando bibliotecas Python
- Crear código de Python que lea una gran colección de imágenes y genere palabras clave
- Crear código Python que genere subtítulos de las palabras clave detectadas

Audiencia

- Programadores con interés en la lingüística
- Programadores que buscan una comprensión de NLP (procesamiento de lenguaje natural)

Formato del curso

- Conferencia de parte, discusión en parte, ejercicios y práctica práctica
appaiApplied AI from Scratch28 horasThis is a 4 day course introducing AI and it's application. There is an option to have an additional day to undertake an AI project on completion of this course.

Próximos Cursos TensorFlow

CursoFechaPrecio del Curso [A distancia / Presencial]
TensorFlow Serving - Querétaro - Milenio IIIJue, 2018-11-01 09:3029,500MXN / 50,700MXN
TensorFlow for Image Recognition - Puebla - Triangulo Las AnimasLun, 2018-11-05 09:30133,000MXN / 153,600MXN
Deep Learning for Vision - Ciudad de Mexico - Mariano EscobedoMié, 2018-11-07 09:3099,900MXN / 125,900MXN
Deep Learning for NLP (Natural Language Processing) - Ciudad de Mexico - Colonia Del ValleMar, 2018-11-13 09:30112,500MXN / 140,500MXN
TPU Programming: Building Neural Network Applications on Tensor Processing Units - Monterrey - Oficinas en el ParqueMar, 2018-11-20 09:3029,500MXN / 51,800MXN
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Promociones

Curso Ubicación Fecha Precio del Curso [A distancia / Presencial]
Business Rule Management (BRMS) with Drools Puebla - Triangulo Las Animas Mié, 2018-10-31 09:30 34,110MXN / 54,260MXN
MoDAF/NAF Introduction Puebla - Triangulo Las Animas Jue, 2018-12-13 09:30 26,550MXN / 46,700MXN
Introduction to Recommendation Systems Ciudad de Mexico - Colonia Del Valle Jue, 2018-12-27 09:30 34,110MXN / 56,110MXN
Matlab for Prescriptive Analytics Guadalajara - Country Club Financial Lun, 2019-01-21 09:30 52,110MXN / 74,510MXN
Introduction to Data Visualization with Tidyverse and R Ciudad de Mexico - Colonia Del Valle Jue, 2019-03-14 09:30 26,550MXN / 48,550MXN

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