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Temario del curso

Introducción a los desafíos del ajuste fino

  • Visión general del proceso de ajuste fino.
  • Desafíos comunes en el ajuste fino de modelos grandes.
  • Comprensión del impacto de la calidad de los datos y el preprocesamiento.

Abordando desequilibrios en los datos

  • Identificación y análisis de desequilibrios en los datos.
  • Técnicas para manejar conjuntos de datos desbalanceados.
  • Uso de aumento de datos y datos sintéticos.

Gestión del sobreajuste y el subajuste

  • Comprensión del sobreajuste y el subajuste.
  • Técnicas de regularización: L1, L2 y dropout.
  • Ajuste de la complejidad del modelo y la duración del entrenamiento.

Mejora de la convergencia del modelo

  • Diagnóstico de problemas de convergencia.
  • Elegir la tasa de aprendizaje y el optimizador adecuados.
  • Implementación de programas de descenso de la tasa de aprendizaje y calentamiento inicial (warm-ups).

Depuración de tuberías de ajuste fino

  • Herramientas para monitorear los procesos de entrenamiento.
  • Registro y visualización de métricas del modelo.
  • Depuración y resolución de errores en tiempo de ejecución.

Optimización de la eficiencia del entrenamiento

  • Estrategias de tamaño de lote y acumulación de gradientes.
  • Uso de entrenamiento con precisión mixta.
  • Entrenamiento distribuido para modelos a gran escala.

Casos prácticos de resolución de problemas en el mundo real

  • Caso práctico: Ajuste fino para análisis de sentimientos.
  • Caso práctico: Resolución de problemas de convergencia en clasificación de imágenes.
  • Caso práctico: Abordaje del sobreajuste en resumen de texto.

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Experiencia con marcos de aprendizaje profundo como PyTorch o TensorFlow.
  • Comprensión de conceptos de aprendizaje automático como entrenamiento, validación y evaluación.
  • Familiaridad con el ajuste fino de modelos preentrenados.

Público objetivo

  • Científicos de datos.
  • Ingenieros de IA.
 14 Horas

Número de participantes


Precio por participante

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