Ce cours complet sur la Mémoire court et long terme (LSTM) vous permet d'acquérir les compétences nécessaires pour construire des modèles séquence à séquence avancés pour la prévision des séries temporelles et le traitement du langage naturel. Commencez par comprendre les principes fondamentaux des réseaux neurones récurrents (RNN) et la manière dont les LSTM traitent les problèmes de gradient de disparition. Plongez dans l'architecture des LSTM : apprenez les fonctions des portes d'oubli, d'entrée et de sortie et comment elles gèrent la mémoire dans le temps. Passez à des applications pratiques dans des secteurs tels que la finance, la santé et les systèmes de chat pilotés par l'IA. Acquérir une expérience pratique grâce à des démonstrations guidées qui vous guident à travers des implémentations de LSTM dans le monde réel. Pour réussir ce cours, vous devez avoir une compréhension de base de Python, des principes fondamentaux de l'apprentissage automatique et des architectures de réseaux neurones.
À la fin de ce cours, vous serez en mesure de : - Expliquer les concepts de base et l'architecture des réseaux LSTM - Identifier des cas d'utilisation pratiques dans le NLP et la modélisation des séries chronologiques - Construire et former des modèles LSTM en utilisant des outils basés sur Python Idéal pour les scientifiques de données, les praticiens et les ingénieurs en IA.
Maîtrisez les principes fondamentaux des réseaux de Mémoire court et long terme (LSTM) dans ce module pratique. Commencez par les bases des RNN et comprenez comment les LSTM surmontent leurs limitations. Explorez l'architecture des LSTM, y compris les portes d'oubli, d'entrée et de sortie. Apprentissage par le renforcement de l'implémentation pratique des LSTM dans des applications réelles de Séries chronologiques, NLP et autres.
Inclus
8 vidéos1 lecture3 devoirs
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8 vidéos•Total 57 minutes
Qu'est-ce que la LSTM ?•1 minute
Qu'est-ce que la RNN ?•1 minute
Types de portes dans la Mémoire court et long terme (LSTM)•1 minute
Mémoire court et long terme (LSTM)•2 minutes
Démonstration - Partie 1•15 minutes
Démonstration - Partie 2•15 minutes
Démonstration - Partie 3•15 minutes
Démonstration - Partie 4•7 minutes
1 lecture•Total 10 minutes
Syllabus du cours•10 minutes
3 devoirs•Total 70 minutes
Évaluation de l'introduction à la Mémoire court et long terme (LSTM)•40 minutes
Mémoire court et long terme (LSTM)•15 minutes
Quiz sur l'architecture et le long terme (LSTM)•15 minutes
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Qu'est-ce que la Mémoire court et long terme (LSTM) ?
La LSTM (Mémoire court et long terme) est un type de réseau neuronal récurrent (RNN) conçu pour capturer les dépendances à long terme dans les données séquentielles. Il surmonte les limites des RNN traditionnels en utilisant des mécanismes de porte pour retenir ou oublier des informations.
Quelles sont les 4 portes de la Mémoire court et long terme (LSTM) ?
Les principales portes d'une LSTM sont la porte d'oubli, la porte d'entrée, la porte de sortie et parfois une porte cellulaire (bien qu'elle soit généralement considérée comme faisant partie de la logique de la porte d'entrée). Ces portes régulent le flux d'informations, ce qui permet au modèle de gérer efficacement la mémoire.
Qu'est-ce que la technique LSTM ?
La technique LSTM implique l'utilisation de cellules gated pour contrôler le flux d'informations dans le temps, ce qui la rend idéale pour des tâches telles que la prédiction de séries chronologiques, la modélisation du langage et la reconnaissance vocale, où le contexte des entrées passées est important.
Combien y a-t-il de types de Mémoire court et long terme (LSTM) ?
Les types courants de LSTM comprennent la Mémoire court convolutif (Vanilla LSTM), la Mémoire court convolutif (Bidirectional LSTM), la Mémoire court convolutif (Stacked LSTM) et les hybrides CNN-LSTM. Chaque variante est adaptée à des modèles de données spécifiques ou à des besoins de performance dans les flux de travail de Deep learning.
Quelle est la meilleure solution pour Mémoire court et long terme (LSTM) ?
Le meilleur cours sur les LSTM devrait offrir une expérience pratique de l'architecture des LSTM, des démonstrations sur des tâches NLP et de séries chronologiques, et des conseils pratiques sur la construction de modèles de séquence du monde réel. Recherchez des cours avec des applications réelles et des exercices de codage.
Quand aurai-je accès aux cours et aux devoirs ?
Pour accéder aux supports de cours, aux devoirs et pour obtenir un certificat, vous devez acheter l'expérience de certificat lorsque vous vous inscrivez à un cours. Vous pouvez essayer un essai gratuit ou demander une aide financière. Le cours peut proposer l'option "Cours complet, pas de certificat". Cette option vous permet de consulter tous les supports de cours, de soumettre les évaluations requises et d'obtenir une note finale. Cela signifie également que vous ne pourrez pas acheter un certificat d'expérience.
Que recevrai-je si j'achète le certificat ?
Lorsque vous achetez un certificat, vous avez accès à tous les supports de cours, y compris les devoirs notés. Une fois le cours terminé, votre certificat électronique sera ajouté à votre page de réalisations. Vous pourrez alors l'imprimer ou l'ajouter à votre profil LinkedIn.
Une aide financière est-elle disponible ?
Oui, pour certains programmes de formation, vous pouvez demander une aide financière ou une bourse si vous n'avez pas les moyens de payer les frais d'inscription. Si une aide financière ou une bourse est disponible pour votre programme de formation, vous trouverez un lien pour postuler sur la page de description.