Dans ce cours, vous allez : - Comparer les API fonctionnelles et séquentielles, découvrir les nouveaux modèles que vous pouvez construire avec l'API fonctionnelle et construire un modèle qui produit plusieurs sorties, y compris un réseau siamois ; - Construire des fonctions de perte personnalisées (y compris la fonction de perte contrastive utilisée dans un réseau siamois) afin de mesurer l'efficacité d'un modèle et d'aider votre réseau neuronal à apprendre à partir des données de formation ; - Construire des couches standard existantes pour créer des couches personnalisées pour vos modèles, personnaliser une couche de réseau avec une couche lambda, comprendre les différences entre elles et explorer les fonctions d'activation.
Modèles, couches et fonctions de perte personnalisés avec TensorFlow
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Modèles, couches et fonctions de perte personnalisés avec TensorFlow
Ce cours fait partie de Spécialisation "TensorFlow : Techniques avancées"


Instructeurs : Laurence Moroney
44 105 déjà inscrits
1,108 avis
Expérience recommandée
Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Artificial Neural Networks
- Catégorie : Transfer Learning
- Catégorie : Deep Learning
- Catégorie : Model Evaluation
- Catégorie : Convolutional Neural Networks
Outils que vous découvrirez
- Catégorie : Tensorflow
- Catégorie : Keras (Neural Network Library)
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4 devoirs
Découvrez comment les employés des entreprises prestigieuses maîtrisent des compétences recherchées

Élaborez votre expertise du sujet
- Apprenez de nouveaux concepts auprès d'experts du secteur
- Acquérez une compréhension de base d'un sujet ou d'un outil
- Développez des compétences professionnelles avec des projets pratiques
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Pour quelles raisons les étudiants sur Coursera nous choisissent-ils pour leur carrière ?

Felipe M.

Jennifer J.

Larry W.

Chaitanya A.
Avis des étudiants
- 5 stars
88,63 %
- 4 stars
9,01 %
- 3 stars
1,62 %
- 2 stars
0,63 %
- 1 star
0,09 %
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Révisé le 6 janv. 2021
I started this course with the intention of learning the syntax needed to implement VAEs. This course satisfied that requirement perfectly! Thank you :)
Révisé le 22 mai 2023
Really very useful course for students who are aspiring of becoming ML/DL engineer. Instructor explanation is awesome and provides us good helpful resources
Révisé le 14 févr. 2022
1. Course labs are well designed2. Material covers real world problems3. Course is well designed 4. Instructors are very good in the subject5. Teaching method is good

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