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Temario del curso

  • Backprop, modelos modulares
  • Módulo Logsum
  • Red RBF
  • Pérdida MAP/MLE
  • Transformaciones del espacio de parámetros
  • Módulo de convolución
  • Aprendizaje basado en gradientes
  • Energía para inferencia
  • Objetivo para el aprendizaje
  • PCA, NLL
  • Modelos de variables latentes
  • Modelos probabilísticos de variables latentes
  • Función de pérdida
  • Reconocimiento de escritura a mano

Requerimientos

Conocimientos sólidos en aprendizaje automático básico. Habilidades de programación en cualquier lenguaje (idealmente Python/R).

 21 Horas

Número de participantes


Precio por participante

Testimonios (7)

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