本 IBM 课程将使您掌握使用 PyTorch 实现、培训和评估用于自然语言处理 (NLP) 的 AI 生成模型的技能。您将探索 NLP 的核心任务,如文档分类、语言模型和语言翻译,并获得构建小型和大型语言模型的基础。

您将学到什么
解释 One-Hot Encoding、bag-of-words、embedding 和 embedding bag 如何将文本转化为 NLP 模型的数字特征
使用 CBOW 和 Skip-gram 架构实施 Word2Vec 模型,生成上下文词嵌入模型
利用统计 N-Grams 和前馈架构,开发和训练基于神经网络的语言模型
利用编码器-解码器 RNN 建立序列到序列模型,用于机器翻译和序列转换等任务
您将获得的技能
要了解的详细信息

可分享的证书
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作业
5 项作业
授课语言:英语(English)
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积累特定领域的专业知识
此课程作为 的一部分提供
在注册此课程时,您还需要选择一个特定的合作项目。
- 向行业专家学习新概念
- 获得对主题或工具的基础理解
- 通过实践项目培养工作相关技能
- 获得可共享的职业证书

该课程共有2个模块
获得职业证书
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提供方
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Alberta Machine Intelligence Institute
人们为什么选择 Coursera 来帮助自己实现职业发展

Felipe M.
自 2018开始学习的学生
''能够按照自己的速度和节奏学习课程是一次很棒的经历。只要符合自己的时间表和心情,我就可以学习。'

Jennifer J.
自 2020开始学习的学生
''我直接将从课程中学到的概念和技能应用到一个令人兴奋的新工作项目中。'

Larry W.
自 2021开始学习的学生
''如果我的大学不提供我需要的主题课程,Coursera 便是最好的去处之一。'

Chaitanya A.
''学习不仅仅是在工作中做的更好:它远不止于此。Coursera 让我无限制地学习。'
学生评论
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GO
已于 Mar 6, 2025审阅
I have enjoyed myself in this course. I can't wait to apply the skills I have learned in this class. Thank you the fantastic Team.
SG
已于 Mar 25, 2025审阅
Super course,.. labs are too good to learn and challenging too.
PG
已于 Oct 26, 2025审阅
The lab materials are very complicated could be made abstract using tensorflow.







