Deep Learning

Les réseaux de neurones, du simple perceptron aux transformeurs modernes : comment la profondeur, les bonnes fonctions d'activation et l'entraînement par gradient permettent à un modèle d'apprendre ses propres caractéristiques au lieu de les concevoir à la main.

Prérequis : le cours Machine Learning, en particulier Réseaux de neurones multi-couches, qui construit le modèle et couvre les pertes et la rétropropagation utilisées tout au long de ce cours. Python de base, calcul différentiel et algèbre linéaire.

Programme

  1. Introduction
  2. Fonctions d'activation
  3. Optimisation
  4. Entraîner les réseaux profonds
  5. Réseaux convolutifs
  6. Plongements et apprentissage de représentations
  7. Réseaux récurrents
  8. LSTM et GRU
  9. Attention
  10. Transformeurs

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