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課程簡介

預訓練模型介紹

  • 什麼是預訓練模型?
  • 使用預訓練模型的優勢
  • 常見預訓練模型概覽(如BERT、ResNet)

理解預訓練模型架構

  • 模型架構基礎
  • 遷移學習與微調概念
  • 預訓練模型的建構與訓練方式

環境建置

  • 安裝與設定Python及相關套件庫
  • 探索預訓練模型儲存庫(如Hugging Face)
  • 載入並測試預訓練模型

預訓練模型實作

  • 使用預訓練模型進行文字分類
  • 將預訓練模型應用於影像辨識任務
  • 針對自訂數據集微調預訓練模型

部署預訓練模型

  • 匯出與儲存微調後的模型
  • 將模型整合至應用程式
  • 模型生產環境部署基礎

挑戰與最佳實踐

  • 了解模型限制
  • 避免微調過程中的過度擬合
  • 確保人工智慧模型的合倫理使用

預訓練模型未來趨勢

  • 新興架構及其應用
  • 遷移學習的技術進展
  • 探索大型語言模型與多模態模型

總結與下一步

最低要求

  • 具備機器學習基礎概念
  • 熟悉Python程式語言
  • 基本掌握使用Pandas等套件處理資料

受訓對象

  • 數據科學家
  • 人工智慧愛好者
 14 小時

客戶評論 (3)

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