欢迎参加 "使用 TensorFlow 2 定制模型 "课程!在本课程中,您将加深对 TensorFlow 的了解并提高使用 TensorFlow 的技能,以便为任何应用开发完全定制的深度学习模型和工作流。您将使用 TensorFlow 中的低级 API 开发复杂的模型架构、完全定制的层和灵活的数据工作流。您还将扩展 TensorFlow API 的知识,将序列模型也包括在内。 您将在研究生助教的指导下,在实际动手编码教程中将学到的概念直接付诸实践。此外,还有一系列自动评分的编程作业供您巩固技能。 课程结束时,您将在 "顶点项目 "中将许多概念融会贯通,从零开始开发一个自定义神经翻译模型。 TensorFlow 是一个开源机器库,也是应用最广泛的深度学习框架之一。TensorFlow 2 的发布标志着产品开发的一步改变,其核心重点是使从初学者到高级水平的所有用户都能轻松使用。

使用 TensorFlow 2 定制模型
本课程是 用于深度学习的 TensorFlow 2 专项课程 的一部分

位教师:Dr Kevin Webster
访问权限由 New York State Department of Labor 提供
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积累特定领域的专业知识
- 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5个模块
TensorFlow 为构建深度学习模型提供了多层次的 API,具有不同程度的控制性和灵活性。本周,您将学习使用功能 API 来开发更灵活的模型架构,包括具有多个输入和输出的模型。您还将学习张量和变量,以及访问和使用模型中的内层。本周的编程作业将通过猫狗图像数据集上的迁移学习应用来实践这些技术。
涵盖的内容
14个视频5篇阅读材料1个作业1个编程作业1个讨论话题6个非评分实验室1个插件
灵活高效的数据管道是深度学习模型开发中最重要的部分之一。本周,您将学习一个强大的工作流程,使用 Keras 和 tf.data 模块中的工具,即时加载、处理、过滤甚至增强数据。在本周的编程作业中,您将应用这两套工具为 LSUN 和 CIFAR-100 数据集实施数据管道。
涵盖的内容
12个视频1篇阅读材料1个作业1个编程作业8个非评分实验室
序列建模任务代表了一类丰富而有趣的问题,从语音部分标记和情感分析等自然语言任务,到金融时间序列预测和语音音频生成,不一而足。本周,您将学习如何使用 TensorFlow 中的递归神经网络 API,以及处理序列数据的几种有用的层类型和工具。在本周的编程作业中,您将在莎士比亚数据集上开发一个生成语言模型。
涵盖的内容
13个视频1个作业1个编程作业7个非评分实验室
对于 TensorFlow 的高级用例,可以对深度学习模型的设计和行为以及训练循环本身进行低级控制。本周,您将学习如何利用模型和层子类 API 开发完全灵活的模型架构,以及如何使用 TensorFlow 中的自动微分工具实现自定义训练循环。在本周的编程作业中,您将使用这些自定义模型构建工具来开发深度残差网络。
涵盖的内容
12个视频1个编程作业8个非评分实验室
在本课程中,您将学习到一套强大的工具,用于开发定制的深度学习模型,包括序列数据和灵活的数据管道。毕业设计项目将这些概念与开发一个从英语到德语的定制神经翻译模型的任务结合在一起。
涵盖的内容
2个视频1次同伴评审1个非评分实验室1个插件
获得职业证书
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位教师

人们为什么选择 Coursera 来帮助自己实现职业发展

Felipe M.

Jennifer J.

Larry W.

Chaitanya A.
学生评论
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已于 Dec 31, 2023审阅
Take note Tensorflow is still 2.0.0, not updated to later versions for labs
已于 Jul 23, 2022审阅
I love the way the course is constructed. Every concept is tested in a lab and you have a well organized assignment in the end of each week. Great course. I learned a lot.
已于 Mar 7, 2024审阅
Capstone Project was surprisingly difficult, but your hard work on it is a real confidence builder. Incredibly well-made course that gets you working "hands on" w/o time spent on hours of theory.
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¹ 本课程的部分作业采用 AI 评分。对于这些作业,将根据 Coursera 隐私声明使用您的数据。



