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課程時長 14 時間:
課程簡介
Google Colab Pro 簡介
- Colab 與 Colab Pro:功能與限制
- 建立與管理 Notebook
- 硬體加速器與執行時間設定
雲端 Python 程式設計
- 程式碼儲存格、Markdown 及 Notebook 結構
- 套件安裝與環境設定
- 在 Google Drive 中儲存與管理 Notebook 版本
數據處理與視覺化
- 從檔案、Google 試算表或 API 載入並分析數據
- 使用 Pandas、Matplotlib 及 Seaborn
- 串流及視覺化大型數據集
使用 Colab Pro 進行機器學習
- 在 Colab 中使用 Scikit-learn 及 TensorFlow
- 在 GPU/TPU 上訓練模型
- 評估與調校模型效能
處理深度學習框架
- 在 Colab Pro 中使用 PyTorch
- 管理記憶體與執行時間資源
- 儲存檢查點(Checkpoints)與訓練日誌
整合與協作
- 掛載 Google Drive 並載入共享數據集
- 透過共享 Notebook 進行協作
- 匯出至 GitHub 或 PDF 以供分發
效能最佳化與最佳實踐
- 管理會話生命週期與逾時設定
- Notebook 中高效的程式碼組織
- 長時執行或生產級任務的建議
總結與後續步驟
最低要求
- 具備 Python 程式設計經驗
- 熟悉 Jupyter Notebook 及基礎數據分析
- 理解常見的機器學習工作流
受眾
- 數據科學家與分析師
- 機器學習工程師
- 從事 AI 或研究項目的 Python 開發者