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Michelle Zhang

Participante desde 2019

Liga Bronze

580 pontos
Selo para Introduction to Generative AI Studio - Português Brasileiro Introduction to Generative AI Studio - Português Brasileiro Earned Jun 19, 2023 EDT
Selo para Create Image Captioning Models - Português Brasileiro Create Image Captioning Models - Português Brasileiro Earned Jun 19, 2023 EDT
Selo para Transformer Models and BERT Model - Português Brasileiro Transformer Models and BERT Model - Português Brasileiro Earned Jun 19, 2023 EDT
Selo para Attention Mechanism - Português Brasileiro Attention Mechanism - Português Brasileiro Earned Jun 19, 2023 EDT
Selo para Encoder-Decoder Architecture - Português Brasileiro Encoder-Decoder Architecture - Português Brasileiro Earned Jun 19, 2023 EDT
Selo para Introduction to Image Generation - Português Brasileiro Introduction to Image Generation - Português Brasileiro Earned Jun 19, 2023 EDT
Selo para Generative AI Fundamentals - Português Brasileiro Generative AI Fundamentals - Português Brasileiro Earned Jun 19, 2023 EDT
Selo para Introduction to Responsible AI - Português Brasileiro Introduction to Responsible AI - Português Brasileiro Earned Jun 19, 2023 EDT
Selo para Introduction to Large Language Models - Português Brasileiro Introduction to Large Language Models - Português Brasileiro Earned Jun 19, 2023 EDT
Selo para Introduction to Generative AI - Português Brasileiro Introduction to Generative AI - Português Brasileiro Earned Jun 19, 2023 EDT
Selo para Google Cloud Essentials Google Cloud Essentials Earned Jun 16, 2019 EDT

Neste curso, apresentamos o Generative AI Studio, um produto da Vertex AI que ajuda na prototipagem e personalização de modelos de IA generativa para usar os recursos deles nos seus aplicativos. Você vai aprender o que é o Generative AI Studio, conhecer as funcionalidades e opções disponíveis, além de descobrir como usar cada uma delas com as demonstrações do produto. No final do curso, você vai poder aplicar o que aprendeu e testar seus conhecimentos no laboratório prático e no teste que ficarão disponíveis.

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Neste curso, ensinamos a criar um modelo de legenda para imagens usando aprendizado profundo. Você vai aprender sobre os diferentes componentes de um modelo de legenda para imagens, como o codificador e decodificador, e de que forma treinar e avaliar seu modelo. Ao final deste curso, você será capaz de criar e usar seus próprios modelos de legenda para imagens.

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Este curso é uma introdução à arquitetura de transformador e ao modelo de Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT, na sigla em inglês). Você vai aprender sobre os principais componentes da arquitetura de transformador, como o mecanismo de autoatenção, e como eles são usados para construir o modelo de BERT. Também vai conhecer as diferentes tarefas onde é possível usar o BERT, como classificação de texto, respostas a perguntas e inferência de linguagem natural. O curso leva aproximadamente 45 minutos.

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Este curso é uma introdução ao mecanismo de atenção, uma técnica avançada que permite que as redes neurais se concentrem em partes específicas de uma sequência de entrada. Você vai entender como a atenção funciona e como ela pode ser usada para melhorar o desempenho de várias tarefas de machine learning (como tradução automática, resumo de texto e resposta a perguntas).

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Este curso apresenta um resumo da arquitetura de codificador-decodificador, que é uma arquitetura de machine learning avançada e frequentemente usada para tarefas sequência para sequência (como tradução automática, resumo de textos e respostas a perguntas). Você vai conhecer os principais componentes da arquitetura de codificador-decodificador e aprender a treinar e disponibilizar esses modelos. No tutorial do laboratório relacionado, você vai codificar uma implementação simples da arquitetura de codificador-decodificador para geração de poesia desde a etapa inicial no TensorFlow.

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Neste curso, apresentamos os modelos de difusão, uma família de modelos de machine learning promissora no campo da geração de imagens. Os modelos de difusão são baseados na física, mais especificamente na termodinâmica. Nos últimos anos, eles se popularizaram no setor e nas pesquisas. Esses modelos servem de base para ferramentas e modelos avançados de geração de imagem no Google Cloud. Este curso é uma introdução à teoria dos modelos de difusão e como eles devem ser treinados e implantados na Vertex AI.

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Receba um selo de habilidade ao concluir os cursos "Introduction to Generative AI", "Introduction to Large Language Models" e "Introduction to Responsible AI". Consiga a aprovação nos testes finais dos cursos para demonstrar seu conhecimento sobre os conceitos básicos da IA generativa. Os selos de habilidades são digitais. Eles são emitidos pelo Google Cloud como forma de reconhecer sua capacidade de trabalhar com os produtos e serviços do Cloud. Torne seu perfil público e adicione os selos de habilidades às suas mídias sociais para mostrar seus conhecimentos.

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Este é um curso de microaprendizagem introdutório que busca explicar a IA responsável: o que é, qual é a importância dela e como ela é aplicada nos produtos do Google. Ele também contém os 7 princípios de IA do Google.

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Este é um curso de microlearning de nível introdutório que explica o que são modelos de linguagem grande (LLM), os casos de uso em que podem ser aplicados e como é possível fazer o ajuste de prompts para aprimorar o desempenho dos LLMs. Ele também aborda as ferramentas do Google que ajudam no desenvolvimento dos apps de IA generativa.

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Este é um curso de microaprendizagem introdutório que busca explicar a IA generativa: o que é, como é usada e por que ela é diferente de métodos tradicionais de machine learning. O curso também aborda as ferramentas do Google que ajudam você a desenvolver apps de IA generativa.

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Nesta Quest de nível introdutório, você terá acesso a treinamentos práticos com os principais serviços e ferramentas do Google Cloud Platform. A Quest "GCP Essentials" é a primeira recomendação para quem está aprendendo a usar o Google Cloud. Com ela, quem tem pouco ou nenhum conhecimento sobre nuvem ganha experiência prática para aplicar no primeiro projeto do GCP. Esta Quest proporciona um contato inicial com os recursos fundamentais da plataforma, como o registro de comandos do Cloud Shell, a implementação da sua primeira máquina virtual, a execução de aplicativos no Kubernetes Engine e o balanceamento de carga. Assista também os vídeos rápidos que explicam os conceitos principais de cada laboratório.

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