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Temario del curso

Introducción a la Transferencia de Aprendizaje Avanzada

  • Repaso de los fundamentos de la transferencia de aprendizaje
  • Desafíos en la transferencia de aprendizaje avanzada
  • Visión general de investigaciones recientes y avances

Adaptación Específica del Dominio

  • Comprensión de la adaptación de dominio y los cambios de dominio
  • Técnicas para el ajuste fino específico del dominio
  • Casos de estudio: Adaptar modelos preentrenados a nuevos dominios

Aprendizaje Continuo

  • Introducción al aprendizaje permanente y sus desafíos
  • Técnicas para evitar el olvido catastrófico
  • Implementación del aprendizaje continuo en redes neuronales

Aprendizaje Multitarea y Ajuste Fino

  • Comprensión de marcos de aprendizaje multitarea
  • Estrategias para el ajuste fino multitarea
  • Aplicaciones reales del aprendizaje multitarea

Técnicas Avanzadas para la Transferencia de Aprendizaje

  • Capas de adaptadores y ajuste fino ligero
  • Aprendizaje meta para optimización en transferencia de aprendizaje
  • Exploración de la transferencia de aprendizaje entrelenguas

Implementación Práctica

  • Construcción de un modelo adaptado al dominio
  • Implementación de flujos de trabajo de aprendizaje continuo
  • Ajuste fino multitarea utilizando Transformers de Hugging Face

Aplicaciones en el Mundo Real

  • Transferencia de aprendizaje en PLN y visión por computadora
  • Adaptación de modelos para salud y finanzas
  • Casos de estudio sobre resolución de problemas reales

Tendencias Futuras en Transferencia de Aprendizaje

  • Técnicas emergentes y áreas de investigación
  • Oportunidades y desafíos al escalar la transferencia de aprendizaje
  • Impacto de la transferencia de aprendizaje en la innovación de IA

Resumen y Próximos Pasos

Requerimientos

  • Sólido conocimiento de conceptos de aprendizaje automático y aprendizaje profundo
  • Experiencia con programación en Python
  • Familiaridad con redes neuronales y modelos preentrenados

Audiencia objetivo

  • Ingenieros en aprendizaje automático
  • Investigadores en inteligencia artificial
  • Científicos de datos interesados en técnicas avanzadas de adaptación de modelos
 14 Horas

Número de participantes


Precio por participante

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