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Temario del curso

Introducción

  • TensorFlow 2.x frente a versiones anteriores: novedades

Configuración de TensorFlow 2.x

Vista general de las características y arquitectura de TensorFlow 2.x

Cómo funcionan las redes neuronales

Uso de TensorFlow 2.x para crear modelos de aprendizaje profundo

Análisis de datos

Preprocesamiento de datos

Construcción de un modelo

Implementación de un clasificador de imágenes de última generación

Entrenamiento del modelo

Entrenamiento en una GPU vs. una TPU

Evaluación del modelo

Realización de predicciones

Evaluación de las predicciones

Depuración del modelo

Guardado de un modelo

Despliegue de un modelo en la nube

Despliegue de un modelo en un dispositivo móvil

Despliegue de un modelo en un sistema embebido (IoT)

Integración del modelo con diferentes lenguajes

Solución de problemas

Resumen y conclusiones

Requerimientos

  • Experiencia de programación en Python.
  • Experiencia con la línea de comandos de Linux.

Audiencia objetivo

  • Desarrolladores
  • Científicos de datos
 21 Horas

Número de participantes


Precio por participante

Reseñas (4)

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