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Spécialisation Keras Deep Learning & Generative Adversarial Networks (GAN)

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Spécialisation Keras Deep Learning & Generative Adversarial Networks (GAN)

Master GANs and deep learning with Keras. Learn deep learning and GANs with Python and Keras in this comprehensive course.

Inclus avec Coursera Plus

Approfondissez votre connaissance d’un sujet
niveau Intermédiaire

Expérience recommandée

4 semaines à compléter
à 10 heures par semaine
Planning flexible
Apprenez à votre propre rythme
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à 10 heures par semaine
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Ce que vous apprendrez

  • Define key concepts of Artificial Intelligence (AI) and machine learning

  • Describe the basic structure of artificial neurons and neural networks

  • Differentiate between various data structures in Python and their use cases

  • Develop neural network models utilizing the principles of stride, padding, and flattening in CNNs

Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : PyTorch (Machine Learning Library)
  • Catégorie : Artificial Neural Networks
  • Catégorie : Predictive Modeling
  • Catégorie : Image Analysis
  • Catégorie : Data Science
  • Catégorie : Matplotlib
  • Catégorie : Pandas (Python Package)
  • Catégorie : Classification And Regression Tree (CART)
  • Catégorie : Keras (Neural Network Library)
  • Catégorie : Data Analysis
  • Catégorie : Deep Learning
  • Catégorie : Generative AI
  • Catégorie : Artificial Intelligence
  • Catégorie : NumPy
  • Catégorie : Data Processing
  • Catégorie : Exploratory Data Analysis
  • Catégorie : Development Environment
  • Catégorie : Generative Model Architectures
  • Catégorie : Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ML)
  • Catégorie : Machine Learning

Détails à connaître

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Enseigné en Anglais

Découvrez comment les employés des entreprises prestigieuses maîtrisent des compétences recherchées

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Améliorez votre expertise en la matière

  • Acquérez des compétences recherchées auprès d’universités et d’experts du secteur
  • Maîtrisez un sujet ou un outil avec des projets pratiques
  • Développez une compréhension approfondie de concepts clés
  • Obtenez un certificat professionnel auprès de Packt

Spécialisation - série de 3 cours

Ce que vous apprendrez

  • Identify and define the core concepts of AI and machine learning

  • Explain Python programming fundamentals, including flow control mechanisms, data structures, and functions

  • Utilize essential Python libraries such as NumPy, Matplotlib, and Pandas for data manipulation and visualization

  • Develop and train neural networks using deep learning frameworks like TensorFlow and PyTorch, understanding their architecture and functioning

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Artificial Neural Networks
Catégorie : Predictive Modeling
Catégorie : Deep Learning
Catégorie : Data Manipulation
Catégorie : Matplotlib
Catégorie : Regression Analysis
Catégorie : Python Programming
Catégorie : Programming Principles
Catégorie : Pandas (Python Package)
Catégorie : Development Environment
Catégorie : PyTorch (Machine Learning Library)
Catégorie : Integrated Development Environments
Catégorie : Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ML)
Catégorie : NumPy
Catégorie : Classification And Regression Tree (CART)
Catégorie : Machine Learning
Catégorie : Tensorflow
Catégorie : Computer Programming

Ce que vous apprendrez

  • Identify the key features and functions of the Keras deep learning library

  • Explain the process and importance of exploratory data analysis (EDA) and data visualization

  • Distinguish between different types of Convolutional Neural Networks (CNNs) and their applications in image classification

  • Develop and deploy optimized deep learning models using cloud-based resources

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Keras (Neural Network Library)
Catégorie : Deep Learning
Catégorie : Artificial Neural Networks
Catégorie : Data Processing
Catégorie : Performance Tuning
Catégorie : Exploratory Data Analysis
Catégorie : Machine Learning
Catégorie : Applied Machine Learning
Catégorie : Computer Vision
Catégorie : Data Visualization
Catégorie : Tensorflow
Catégorie : Image Analysis
Catégorie : Data Analysis

Ce que vous apprendrez

  • Understand the principles and architecture of GANs

  • Explain how to implement and train GAN models for image synthesis

  • Apply techniques to optimize GAN models for improved performance

  • Evaluate and interpret GAN-generated images

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Generative Model Architectures
Catégorie : Generative AI
Catégorie : Deep Learning
Catégorie : Image Analysis
Catégorie : Performance Tuning
Catégorie : Matplotlib
Catégorie : Artificial Neural Networks
Catégorie : PyTorch (Machine Learning Library)
Catégorie : Jupyter
Catégorie : Keras (Neural Network Library)
Catégorie : NumPy
Catégorie : Network Architecture
Catégorie : Tensorflow

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Étudiant(e) depuis 2018
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Jennifer J.
Étudiant(e) depuis 2020
’J'ai directement appliqué les concepts et les compétences que j'ai appris de mes cours à un nouveau projet passionnant au travail.’
Larry W.
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’Apprendre, ce n'est pas seulement s'améliorer dans son travail : c'est bien plus que cela. Coursera me permet d'apprendre sans limites.’
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