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El curso cubre los fundamentos de las redes neuronales, incluida una introducción a las redes neuronales y conceptos relacionados, los diversos aspectos de diseño de las redes neuronales, diferentes tipos de redes neuronales, cómo implementarlas en Python, las ventajas de diferentes marcos e implementaciones y aplicaciones prácticas.
Sí. El curso cubre cómo implementar redes neuronales, específicamente en Python, incluyendo usar Scikit-Learn y PyTorch, y discute bibliotecas y marcos relevantes como Tensorflow, Keras y PyTorch.
El curso cubre diferentes tipos de redes neuronales, incluyendo redes MLP y convolucionales, y cómo determinar el tipo de red neuronal basándose en el tipo de datos.
El curso discute aplicaciones prácticas incluyendo detección de anomalías y amenazas, automatización, ciberseguridad y sistemas predictivos.
Al final del curso, será consciente de múltiples formas de implementar una red neuronal y cómo seleccionar algoritmos, métodos y valores para los diversos aspectos de una red neuronal.