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Jan 23, 2021
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Jean-Luc Parouty
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@@ -49,7 +49,7 @@ L'idée est de proposer un **découpage en séquences** relativement courtes, de
### Séquence 1 : Contexte et historique, de la régression linéaire aux réseaux de neurones.
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Introduction du cycle
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Historique et concepts fondamentaux
<br>
-
**
Historique
**
et
**
concepts fondamentaux
**
<br>
Fonction de perte - Descente de gradient - Optimisation - Hyperparamètres
<br>
Préparation des données - Apprentissage - Validation - Sous et sur apprentissage
<br>
Fonctions d’activation - softmax
...
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@@ -58,13 +58,24 @@ L'idée est de proposer un **découpage en séquences** relativement courtes, de
### Séquence 2 : Réseaux convolutifs, gestion des données et supervision.
-
Principes et concepts des réseaux convolutifs
-
Problématiques liées aux données
-
Principes et concepts des
**
réseaux convolutifs
(CNN)**
-
Problématiques liées aux
**
données
**
-
Convolutions - Dropout - Pooling - Monitoring et Tensorboard - Augmentation de données
<br>
Passage à l'échelle (du notebook au batch) - Points de reprise (checkpoint)
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Exemple proposées : Classification de chiffres manuscrits et de panneaux routiers
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Durée : 2h
### Séquence 3 : Données creuses à taille variable : L'exemple des données textuelles
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Spécificités et gestion des
**données creuses/textuelles**
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Principes de
**l'Embedding**
(Keras, CBOW, Skip-Gram), comment réduire les dimensions.
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Exemple proposé : Analyse de sentiment avec une analyse de critique de films.
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Durée : 1h30
### Séquence 4 : Données séquentielles ou quand les données sont des séquences temporelles
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Données séquentielles et
**réseaux récurrents (RNN)**
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RNN - LSTM - GRU - Spécificités des données séquentielles - Data Generator
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Exemple proposée : Prédiction d'une séquence temporelle avec une prédiction météorologique à 3h et 12h
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Durée : 1h30
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