Aprendizagem Probabilística Profunda com TensorFlow — WalkSelf
4.0 (4) ⏱ 2 h 54 min 📚 29 aulas 🎧 Versão em áudio

Aprendizagem Probabilística Profunda com TensorFlow

Domine a quantificação de incerteza em redes neurais criando modelos probabilísticos com o TensorFlow e o TensurFlow Probability.

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  • 🕐 Comece quando quiser
    Sem horários nem prazos: aprenda no seu ritmo, quando quiser.
  • 🌐 Em português
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Sobre este curso

Os modelos de aprendizagem profunda padrão fazem previsões com confiança absoluta, mesmo quando estão errados.A aprendizagem probabilística profunda resolve isso permitindo que as redes neurais quantifiquem suas dúvidas, tornando-as mais seguras e confiáveis para aplicações críticas do mundo real. Neste curso escrito, você fará a transição do aprendizado profundo determinístico para a modelagem probabilística.Você aprenderá a representar a incerteza em seus dados e nos pesos do seu modelo, permitindo que você construa redes neurais robustas que possam expressar quando não estiverem seguras. Começando com conceitos de probabilidade fundamentais, você progredirá para codificar arquiteturas probabilísticas práticas. O que você vai aprender: - Entenda os conceitos centrais de distribuições de probabilidade e quantificação de incerteza em aprendizado profundo. - Construa redes neurais que produzam distribuições de probabilidade usando a biblioteca TensorFlow Probability. - Modele a incerteza aleatória para capturar o ruído inerente presente em conjuntos de dados do mundo real. - Implementar redes neurais bayesianas para estimar incerteza epistêmica em parâmetros de modelos. - Aplique técnicas modernas de inferência variacional e métodos Monte Carlo para treinar modelos probabilísticos. - Avalie previsões probabilísticas usando regras de pontuação e métricas de calibração adequadas. O curso começa com terminologia fundamental e conceitos básicos de distribuição antes de orientá-lo através de explicações escritas e trechos de código para a construção, treinamento e avaliação de modelos conscientes de incerteza. Este curso é projetado para desenvolvedores, analistas de dados e entusiastas de aprendizado de máquina que têm uma compreensão básica de redes neurais e Python e querem aprender a lidar com a incerteza em seus modelos.Não é necessária experiência prévia com programação probabilística. Comece a ler para criar modelos de aprendizagem profunda que sabem o que não sabem.

O que você vai receber

  • 📜 Certificado de conclusão
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  • 💬 Tutor AI pessoal
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  • 🎧 Versão em áudio incluída
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  • ♾️ Acesso vitalício
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  • 📱 Celular ou computador
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  • 💸 Reembolso em 14 dias
    Sem perguntas
  • Curto e focado
    2 h 54 min de conteúdo prático

Avaliações (4)

Arthur David BE
★ 5 · 25 julho 2026

Não poderia ter pedido uma experiência de aprendizado melhor. A estrutura fluiu perfeitamente e os exemplos foram incrivelmente relevantes.

Li Na KE
★ 3 · 21 julho 2026

Hmm, não tenho certeza se isso é para iniciantes absolutos. Ele assume um pouco de conhecimento prévio que não foi explicitamente ensinado.

Sujatha Wijesinghe LK Aluno verificado
★ 5 · 9 julho 2026

Este curso superou minhas expectativas! Os exemplos foram super relevantes e ajudaram a solidificar os conceitos.

신민서 KR
★ 3 · 25 maio 2026

É uma introdução decente, mas poderia se beneficiar de exemplos mais diversos e um fluxo ligeiramente melhor entre os módulos.

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Perguntas frequentes

O que preciso para fazer este curso? +

Só um celular ou computador com internet. Sem instalações nem hardware especial.

Como faço para pagar? +

Com cartão via Stripe. Não guardamos dados do cartão — o Stripe processa com segurança.

Posso pedir reembolso? +

Sim — reembolso integral em 14 dias, sem perguntas.

Por quanto tempo terei acesso? +

Para sempre. Uma vez comprado, o curso é seu para revisar quando quiser.

Vou receber um certificado? +

Sim. Ao concluir, você recebe um certificado que pode adicionar ao seu perfil do LinkedIn.

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