Descrição
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Já pensou se as Redes Neurais viessem com um Manual Prático de instruções passo-a-passo sobre como construí-las?
Pois é, esse manual agora existe!
Com ajuda desse Manual, você vai implementar desde os neurônios mais básicos (como o Perceptron, o Adaline e o Sigmoid) até uma Rede Neural completa com:
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learning rate
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momentum
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dropout
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regularização L1/L2
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técnicas de inicialização de pesos (normal, uniform, e glorot/xavier)
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mini-batch Gradiente Descendente
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freezing
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learning rate decay
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early stopping
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batch normalization
Além disso, esse Manual também contém segredos e dicas de especialistas pra lhe ajudar a treinar suas próprias Redes Neurais bem mais fácil, como:
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quais os melhores valores para cada hiperparâmetro (learning rate, qtde. de camadas, qtde. neurônios, tamanho do batch, etc)?
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o que fazer quando a rede não converge?
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como evitar os problemas de vanishing/exploding gradients?
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como identificar e resolver underfitting e overfitting?
Esse Manual também acompanha a ferramenta essencial pra implementação de Redes Neurais: a Backpropagation.
Poucas pessoas sabem utilizá-la, mas nesse Manual você encontra um método único e memorável de ensino conhecido como “deriva quem tá dentro e multiplica por quem tá fora!“.
Tudo isso feito pelo autor desse Manual, que:
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