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ti_publica:dicas_ia

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 ===== Dicas ===== ===== Dicas =====
 +
 +Referência externa muito boa: https://chrisalbon.com/
  
 ===  === ===  ===
   * [[https://machinelearningmastery.com/cross-entropy-for-machine-learning/|Toda vez que a saída for binária a função objetivo é uma entropia cruzada binária]]   * [[https://machinelearningmastery.com/cross-entropy-for-machine-learning/|Toda vez que a saída for binária a função objetivo é uma entropia cruzada binária]]
   * Toda vez que saída for categorizada: Função **softmax** vai dar saída como probabilidade de um input pertencer a uma classe. Função objetivo é entropia cruzada categorizada   * Toda vez que saída for categorizada: Função **softmax** vai dar saída como probabilidade de um input pertencer a uma classe. Função objetivo é entropia cruzada categorizada
 +  * Séries temporais com sazonalidade podem ser melhor tratadas com decomposição do que com LSTM
  
 === NLP === === NLP ===
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   * Problema do Word embedding: não lida com contexto (ex: manga fruta, manga da roupa)   * Problema do Word embedding: não lida com contexto (ex: manga fruta, manga da roupa)
     * Google lançou Transformer (+- embedding com contexto)     * Google lançou Transformer (+- embedding com contexto)
 +  
  
 ===== Glossário ===== ===== Glossário =====
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     * [[https://ai.googleblog.com/2017/08/transformer-novel-neural-network.html|Google Transformer]] - supra sumo, considera contexto. [[https://www.analyticsvidhya.com/blog/2019/06/understanding-transformers-nlp-state-of-the-art-models/|Análise]]     * [[https://ai.googleblog.com/2017/08/transformer-novel-neural-network.html|Google Transformer]] - supra sumo, considera contexto. [[https://www.analyticsvidhya.com/blog/2019/06/understanding-transformers-nlp-state-of-the-art-models/|Análise]]
   * RNN - [[http://colah.github.io/posts/2015-08-Understanding-LSTMs/|LSTM]]   * RNN - [[http://colah.github.io/posts/2015-08-Understanding-LSTMs/|LSTM]]
 +  * Séries temporais - decomposição de séries - [[https://facebook.github.io/prophet/docs/quick_start.html|Prophet]] 
 +  * [[https://www.knime.com/knime-analytics-platform|Knime]] - ferramenta opensource gráfica para ciência de dados
ti_publica/dicas_ia.1574443377.txt.gz · Última modificação: 2019/11/22 14:22 por cartola