追剧计划第三弹!UC Berkeley出品,全栈深度学习!
關(guān)注賣萌屋比較早的小伙伴,大概還記得2020年初時(shí)我們組織的斯坦福大學(xué)CS224N自然語言處理公開課追劇計(jì)劃,以及后來的斯坦福大學(xué)CS520知識(shí)圖譜公開課追劇活動(dòng)。盡管活動(dòng)已經(jīng)結(jié)束很長(zhǎng)一段時(shí)間,但是仍然有小伙伴后臺(tái)問“什么時(shí)候開始下一波追劇哇”。
終于,萬能的賣萌屋又幫大家發(fā)現(xiàn)了一門很贊的公開課!這次是UC Berkeley大學(xué)出品的 全棧深度學(xué)習(xí)(Full Stack Deep Learning) !這門課也是UC Berkeley的2021春季課程。小屋的作者們看完之后直呼nb,必須要分享給小屋的各位小伙伴們!
為什么是它!
盡管市面上很多優(yōu)秀的講深度學(xué)習(xí)和機(jī)器學(xué)習(xí)理論的書籍(比如花書、蒲公英書等),但深度模型的訓(xùn)練只是深度學(xué)習(xí)項(xiàng)目的一個(gè)部分,相信工業(yè)界的打工人都會(huì)深深認(rèn)同這句話。
實(shí)際工業(yè)界場(chǎng)景中,我們往往需要從最底層的數(shù)據(jù)標(biāo)注、清洗開始,一步步搭建、調(diào)試模型,直到部署。如圖,左邊是小白想象中的煉丹工作,右邊是實(shí)際工業(yè)場(chǎng)景中的pipeline。
然而,僅僅通過看書、看github project乃至跟進(jìn)國(guó)內(nèi)大部分課程,其實(shí)都難以練就全棧煉丹能力,最終這項(xiàng)能力還是要在靠譜的工業(yè)界算法團(tuán)隊(duì)得到歷練。
但!幸運(yùn)的是,UC Berkeley精準(zhǔn)的get到這個(gè)學(xué)校到工業(yè)界的gap,于是有了這門實(shí)用的公開課,進(jìn)而有了賣萌屋的這輪追劇計(jì)劃。
課程主頁:
https://course.fullstackdeeplearning.com
核心內(nèi)容包括5個(gè)部分:
如何定義你的問題,估計(jì)項(xiàng)目的費(fèi)用?
怎樣尋找,清洗,標(biāo)注和增強(qiáng)數(shù)據(jù)?
如何選擇合適的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)框架和計(jì)算資源?
怎樣消滅訓(xùn)練過程中的bugs,保證模型的可復(fù)現(xiàn)性?
怎樣部署大規(guī)模模型?
本門公開課在整個(gè)深度學(xué)習(xí)技術(shù)棧中的位置:
即站在一個(gè)更高的層次講解完整的深度學(xué)習(xí)/機(jī)器學(xué)習(xí)的項(xiàng)目的開發(fā)流程,包括所涉及的核心步驟、可能遇到的問題以及對(duì)應(yīng)的解決方案。
本次追劇活動(dòng),由賣萌屋作者、墨爾本大學(xué)在讀PhD 花小花Posy 帶刷,大概每周為大家更新一期視頻(雙語字幕)、PPT和上期的討論群FAQ。追劇活動(dòng)完全公益性質(zhì),請(qǐng)小伙伴們放心食用。
追劇打卡&討論群傳送門:
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總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的追剧计划第三弹!UC Berkeley出品,全栈深度学习!的全部?jī)?nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
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