課程簡介

Machine Learning 和遞歸 Neural Networks (RNN) 基礎知識

  • NN 和 RNN
  • 回溯
  • 長短期記憶 (LSTM)

TensorFlow 基本資訊

  • 創建、初始化、保存和恢復 TensorFlow 變數
  • 饋送、讀取和預載入 TensorFlow 數據
  • 如何使用 TensorFlow 基礎設施大規模訓練模型
  • 使用 TensorBoard 視覺化和評估模型

TensorFlow 力學 101

  • 準備數據
    • 下載
    • 輸入和佔位元
  • 構建圖形
    • 推理
    • 損失
    • 訓練
  • 訓練模型
    • 圖表
    • 會議
    • 火車環線
  • 評估模型
    • 構建 Eval Graph
    • Eval 輸出

高級用法

  • 線程和佇列
  • 分散式 TensorFlow
  • 編寫 Documentation 並共用模型
  • 自定義 Data Reader
  • 使用 GPUs¹
  • 操作 TensorFlow 模型檔

TensorFlow 份量

  • 介紹
  • 基本服務教程
  • 高級服務教程
  • Serving Inception 模型教程

¹ 「高級用法」主題「使用 GPUs」不作為遠端課程的一部分提供。此模組可以在課堂課程期間提供,但必須事先達成協議,並且前提是培訓師和所有參與者都擁有安裝了 64 位 Linux 支援的 NVIDIA GPU 的筆記型電腦(不是由 NobleProg 提供)。NobleProg 無法保證具有所需硬體的教練的可用性。

最低要求

  • Statistics
  • (可選)配備支援 CUDA 8.0 和 cuDNN 5.1 的 NVIDIA GPU 筆記型電腦,並安裝了 64 位 Linux
 21 時間:

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