Universidade de São Paulo
Processamento Neural de Linguagem Natural em Português I

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Universidade de São Paulo

Processamento Neural de Linguagem Natural em Português I

Marcelo Finger
Alan Barzilay

Dozenten: Marcelo Finger

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Verschaffen Sie sich einen Einblick in ein Thema und lernen Sie die Grundlagen.
5.0

(14 Bewertungen)

Stufe Mittel

Empfohlene Erfahrung

Es dauert 19 Stunden
3 Wochen bei 6 Stunden pro Woche
Flexibler Zeitplan
In Ihrem eigenen Lerntempo lernen
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Was Sie lernen werden

  • Programar em Python o treinamento e execução de tarefas como classificação de textos, análise de sentimentos e traduções básicas, dentre outras.

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Redes neurais
  • Kategorie: Processamento de linguagem natural
  • Kategorie: aprendizado supervisionado
  • Kategorie: Aprendizado de Máquina
  • Kategorie: Inteligencia Artificial

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19 Aufgaben

Unterrichtet in Portugiesisch (Brasilien)

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In diesem Kurs gibt es 6 Module

Bem-vindos! Neste módulo iremos apresentar o estudo computacional da linguagem, modelos gramaticais., modelos probabilísticos e modelos neurais. Este último será explorado nos próximos módulos. Você também será introduzido a problemas típicos de processamento de língua natural

Das ist alles enthalten

9 Videos1 Lektüre5 Aufgaben

Neste modulo iremos apresentar uma visão moderna sobre redes neurais Feed-forward, também chamadas de Perscétrons Multicamadas. Iremos detalhar como esta arquitetura de rede neural funciona, como ela pode ser treinada e como ela é aplicada em tarefas de classificação.

Das ist alles enthalten

5 Videos1 Lektüre1 Aufgabe

Neste módulo você irá aprender como palavras podem ser representadas por uma sequência de valores (inserção num espaço multidimensional) e como sequências de palavras podem ser processadas com estes modelos simples.

Das ist alles enthalten

5 Videos1 Lektüre3 Aufgaben

A revolução do processamento neural de linguagem começou com métodos capazes de representar palavras de forma a codificar os contextos em que elas ocorrem com mais frequência. O werd2vec foi um dos principais métodos que realizaram esta transição, e neste modulo iremos estudá-lo em detalhe.

Das ist alles enthalten

7 Videos1 Lektüre3 Aufgaben1 Programmieraufgabe

Para processar sequências cada vez maiores de palavras é necessário capturar o contexto em que elas ocorrem. As redes neurais recorrentes visam solucionar este problema. No entanto elas introduziram novos desafios os quais serão explicados neste módulo. Iremos também abordar o modelo sequência-para-sequência que se iniciou com as redes recorrentes e que é usado largamente até hoje.

Das ist alles enthalten

6 Videos1 Lektüre4 Aufgaben

As redes LSTM (Long Short Term Memory) são uma arquitetura recorrente que permite balancear informações de contextos recentes e distantes e assim enfrentando os desafios introduzidos pela recorrência e possibilitando o verdadeiro processamento de textos de tamanho ilimitado. As redes GRU são uma simplificação deste modelo.

Das ist alles enthalten

6 Videos1 Lektüre3 Aufgaben1 Programmieraufgabe

Dozenten

Marcelo Finger
Universidade de São Paulo
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Alan Barzilay
Universidade de São Paulo
1 Kurs5.474 Lernende

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Geprüft am 6. Sep. 2024

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