PNL com modelos de sequência: RNNs, LSTMs e GRUs — WalkSelf
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PNL com modelos de sequência: RNNs, LSTMs e GRUs

Domine redes neurais recorrentes, LSTMs e GRUs para analisar sentimento, gerar texto e comparar similaridade de texto em Python.

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Sobre este curso

Processamento de dados sequenciais como texto requer redes neurais especializadas que entendem contexto e ordem.Este curso baseado em texto orienta você através dos conceitos básicos e implementações práticas de modelos de sequência em Processamento da Linguagem Natural (NLP). Você começará com as definições fundamentais do processamento de texto sequencial e progredirá para a construção de arquiteturas neurais que lidam com tarefas de linguagem do mundo real.Ao estudar explicações de código estruturado e desagregações passo a passo, você aprenderá a representar texto como vetores densos, modelar dependências ao longo do tempo e comparar significado semântico. O que você vai aprender: - Entenda os fundamentos matemáticos das redes neurais recorrentes (RNNs) e como elas processam dados de texto sequenciais. - Construa modelos de análise de sentimento usando incorporações de palavras e arquiteturas recorrentes para classificar texto. - Gere texto sintético treinando Unidades Recorrentes Gated (GRUs) para prever o próximo token em uma sequência. - Implemente sistemas de reconhecimento de entidades nomeadas (NER) usando redes de memória de curto prazo (LSTM) para localizar e classificar entidades-chave. - Crie arquiteturas LSTM siamesas para comparar a semelhança semântica entre diferentes frases. - Aplique técnicas modernas de tokenização e estratégias de manipulação de sequências usadas em fluxos de trabalho de aprendizado profundo contemporâneos. O curso começa com terminologia essencial, cobrindo tokenização, construção de vocabulário e camadas de incorporação.Você explorará redes recorrentes simples antes de avançar para arquiteturas fechadas, como LSTMs e GRUs, para tarefas complexas de processamento de texto. Este curso é projetado para iniciantes em aprendizado profundo e PNL que têm uma compreensão básica de Python e fundamentos de redes neurais.Não é necessária experiência prévia com modelos de sequência. Comece a ler para construir seus próprios modelos de PNL baseados em sequências hoje.

O que você vai receber

  • 📜 Certificado de conclusão
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  • 💸 Reembolso em 14 dias
    Sem perguntas
  • Curto e focado
    2 h 42 min de conteúdo prático

Avaliações (6)

Lukas Fischer DE Aluno verificado
★ 4 · 22 julho 2026

Isso realmente me ajudou a solidificar alguns conceitos-chave. As explicações foram excelentes e os exemplos foram muito ilustrativos.

عمر بن عبد الله BH Aluno verificado
★ 5 · 17 julho 2026

Machine Translated Gostei muito do fluxo disso. Os exemplos estavam no local e me ajudaram a entender o material rapidamente.

Anjali De Silva LK Aluno verificado
★ 4 · 7 julho 2026

Recurso fantástico. Eu aprendi muito, e os exemplos usados foram super úteis na compreensão dos conceitos.

مريم بنت أحمد BH
★ 4 · 14 junho 2026

Machine Translated Eu apreciei os passos claros, embora alguns dos módulos posteriores pudessem ter usado mais exemplos.

Ильяс Сапаров KZ Aluno verificado
★ 2 · 9 junho 2026

Não tenho certeza de que essa foi a melhor maneira de aprender isso. Os exemplos pareciam um pouco datados e a estrutura geral era confusa.

Funmilayo Salami NG Aluno verificado
★ 4 · 27 maio 2026

Que ótima maneira de aprender! A estrutura tornou as ideias complexas fáceis de entender.

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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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