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Seminar Deep Learning mit Python und Keras
Seminar / Training Deep Learning mit Python und Keras
Wie lernen neuronale Netze?
- Variablen, Modelle und Korrelationen
- Künstliche Neuronen und neuronale Netze
- Mathematische Grundlagen des Lernprozesses: Backpropagation, Verlust und Gradientenabstieg
Neuronale Netze mit Keras
- Graphen erstellen mit Tensorflow
- Bauen und lernen Sie ein einfaches Netz mit Keras und Tensorflow
- Welches Modell ist das richtige? Bewertung und Anpassung von angelernten Modellen.
- Verwendung von angelernten Modellen für Klassifizierung und Schätzung
- Speichern und Laden von Modellen
- Verhindern von Overfitting mit Dropout-Schichten
- Überwachung des Lernprozesses mit TensorBoard
Faltungsneuronale Netze (CNN)
- Bilddateien als mehrdimensionale Matrizen
- Details und abstrakte Formen sehen: Faltungsneuronale Netze (CNN)
- Erstellen und Lernen von Faltungsschichten mit Keras
- Vortrainierte Schichten verwenden
Rekurrente neuronale Netze (RNN)
- Zeitreihendaten und Textsequenzen: Eigenschaften und Auffälligkeiten
- Neuronale Netze mit Speicher (Feedforward vs. RNN)
- Aufbau von Sequenzdaten mit Long Short-Term Memory (LSTM)
- Textdaten mit Einbettungsschichten interpretieren
Aufbereitung von numerischen Daten, Bild- und Textdaten
- Skalare, Vektoren & Matrizen in Numpy
- Lesen und Aufbereiten von Daten mit Pandas, Scikit-Learn und Keras
- Qualitative Variablen und Dummy-Sets
- Standardisierung von Daten
- Dimensionsreduktion mit PCA
- Transformieren von Bilddaten
- Arbeiten mit Textdaten: disassemblieren, tokenisieren, vektorisieren und einbetten
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner
-
Andreas Werkmeister
Telefon: + 49 (221) 74740003
E-Mail: -
Maik Thomas
Telefon: + 49 (221) 74740003
E-Mail:
Seminardetails
Dauer: | 4 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr |
Preis: |
Öffentlich und Webinar: € 1.996 zzgl. MwSt. Inhaus: € 5.400 zzgl. MwSt. |
Teilnehmeranzahl: | max. 8 Teilnehmer |
Voraussetzung: | Die Teilnehmer sollten über Grundkenntnisse in Python verfügen. Darüber hinaus sind Kenntnisse grundlegender statistischer Konzepte (z.B. Mittelwert, Standardabweichung, Normalverteilung, Regression) hilfreich. |
Standorte: | Stream Live, Stream gespeichert, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Magdeburg, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal |
Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
Seminararten: | Öffentlich, Inhaus, Webinar |
Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern; Details |
Sprache: | Deutsch (Englisch ist bei Firmenseminaren ebenfalls möglich) |
Seminarunterlage: | Dokumentation auf CD oder Papier |
Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen im Restaurant - (bei öffentlichen Seminaren) |
Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740003 |
Seminartermine
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