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在 Google Cloud 控制台中运用您的技能

Advanced: Generative AI for Developers Learning Path

school 12 项活动
update 上次更新时间:8 months
person 管理者:Google Cloud
A Generative AI Learning Path with a technical focus, built for App Developers, Machine Learning Engineers, and Data Scientists. Recommended prerequisite: Introduction to Generative AI learning path.
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图像生成简介 的活动缩略图
01 图像生成简介
book 课程
access_time 15 分钟
show_chart 入门级

本课程向您介绍扩散模型。这类机器学习模型最近在图像生成领域展现出了巨大潜力。扩散模型的灵感来源于物理学,特别是热力学。过去几年内,扩散模型成为热门研究主题并在整个行业开始流行。Google Cloud 上许多先进的图像生成模型和工具都是以扩散模型为基础构建的。本课程向您介绍扩散模型背后的理论,以及如何在 Vertex AI 上训练和部署此类模型。

开始学习课程
Attention Mechanism - 简体中文 的活动缩略图
02 Attention Mechanism - 简体中文
book 课程
access_time 15 分钟
show_chart 中级

本课程将向您介绍注意力机制,这是一种强大的技术,可令神经网络专注于输入序列的特定部分。您将了解注意力的工作原理,以及如何使用它来提高各种机器学习任务的性能,包括机器翻译、文本摘要和问题解答。

开始学习课程
Encoder-Decoder Architecture - 简体中文 的活动缩略图
03 Encoder-Decoder Architecture - 简体中文
book 课程
access_time 2 个小时 30 分钟
show_chart 高级

本课程简要介绍了编码器-解码器架构,这是一种功能强大且常见的机器学习架构,适用于机器翻译、文本摘要和问答等 sequence-to-sequence 任务。您将了解编码器-解码器架构的主要组成部分,以及如何训练和部署这些模型。在相应的实验演示中,您将在 TensorFlow 中从头编写简单的编码器-解码器架构实现代码,以用于诗歌生成。

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Transformer Models and BERT Model - 简体中文 的活动缩略图
04 Transformer Models and BERT Model - 简体中文
book 课程
access_time 2 个小时
show_chart 高级

本课程向您介绍 Transformer 架构和 Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT) 模型。您将了解 Transformer 架构的主要组成部分,例如自注意力机制,以及该架构如何用于构建 BERT 模型。您还将了解可以使用 BERT 的不同任务,例如文本分类、问答和自然语言推理。完成本课程估计需要大约 45 分钟。

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Create Image Captioning Models - 简体中文 的活动缩略图
05 Create Image Captioning Models - 简体中文
book 课程
access_time 2 个小时
show_chart 高级

本课程教您如何使用深度学习来创建图片标注模型。您将了解图片标注模型的不同组成部分,例如编码器和解码器,以及如何训练和评估模型。学完本课程,您将能够自行创建图片标注模型并用来生成图片说明。

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Vertex AI Studio 简介 的活动缩略图
06 Vertex AI Studio 简介
book 课程
access_time 2 个小时
show_chart 入门级

本课程介绍 Vertex AI Studio,这是一种用于与生成式 AI 模型交互、围绕业务创意进行原型设计并在生产环境中落地的工具。通过沉浸式应用场景、富有吸引力的课程和实操实验,您将探索从提示到产品的整个生命周期,了解如何将 Vertex AI Studio 用于多模态 Gemini 应用、提示设计、提示工程和模型调优。本课程的目的在于帮助您利用 Vertex AI Studio,在自己的项目中充分发掘生成式 AI 的潜力。

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Vector Search and Embeddings - 简体中文 的活动缩略图
07 Vector Search and Embeddings - 简体中文
book 课程
access_time 2 个小时
show_chart 中级

本课程介绍 Vertex AI Vector Search,并说明如何使用它来通过嵌入大语言模型 (LLM) API 构建搜索应用。本课程包括以下内容:讲解矢量搜索和文本嵌入概念的讲座、关于如何在 Vertex AI 上构建矢量搜索的实际演示,以及一项实操实验。

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使用多模态 Gemini 和多模态 RAG 检查富文档 的活动缩略图
08 使用多模态 Gemini 和多模态 RAG 检查富文档
book 课程
access_time 5 个小时
show_chart 中级

完成中级技能徽章课程使用多模态 Gemini 和多模态 RAG 检查富文档,展示您在以下方面的技能: 将多模态与 Gemini 配合使用,从而使用多模态提示从文本数据和视觉数据中提取信息、生成视频说明、 检索视频中不包含的额外信息; 将多模态检索增强生成 (RAG) 与 Gemini 配合使用,以构建包含文本和图片的文档的元数据、获取所有相关文本块并输出引用。 技能徽章是由 Google Cloud 颁发的专属数字徽章,旨在认可 您在 Google Cloud 产品与服务方面的熟练度; 您需要在 交互式实操环境中参加考核,证明自己运用所学知识的能力后才能获得此徽章。完成此技能 徽章课程和作为最终评估的实验室挑战赛, 获得技能徽章, 在您的人际圈中炫出自己的技能。

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面向开发者的 Responsible AI:公平性与偏见 的活动缩略图
09 面向开发者的 Responsible AI:公平性与偏见
book 课程
access_time 4 个小时
show_chart 中级

本课程介绍了 Responsible AI 的概念和 AI 原则,还介绍了在 AI/机器学习实践中识别公平性与偏见以及减少偏见的实用技巧,同时探索了使用 Google Cloud 产品和开源工具来实施 Responsible AI 最佳实践的实用方法和工具。

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面向开发者的 Responsible AI:可解释性和透明度 的活动缩略图
10 面向开发者的 Responsible AI:可解释性和透明度
book 课程
access_time 3 个小时
show_chart 中级

本课程介绍了 AI 可解释性和透明度的相关概念,探讨了 AI 透明度对于开发者和工程师的重要性。同时探索了有助于在数据和 AI 模型中实现可解释性和透明度的实用方法及工具。

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面向开发者的 Responsible AI:隐私保护和安全 的活动缩略图
11 面向开发者的 Responsible AI:隐私保护和安全
book 课程
access_time 5 个小时
show_chart 中级

本课程介绍 AI 隐私保护和安全方面的重要主题,还将探索使用 Google Cloud 产品和开源工具实施建议的 AI 隐私保护和安全实践的实用方法和工具。

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适用于生成式 AI 的机器学习运维 (MLOps) 的活动缩略图
12 适用于生成式 AI 的机器学习运维 (MLOps)
book 课程
access_time 30 分钟
show_chart 中级

本课程致力于为您提供所需的知识和工具,让您能够了解 MLOps 团队在部署和管理生成式 AI 模型以及探索 Vertex AI 如何帮助 AI 团队简化 MLOps 流程时面临的独特挑战,并帮助您在生成式 AI 项目中取得成功。

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