Aprendizagem profunda para PNL: incorporação de palavras e classificação de texto em Python — LearnFlat
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Aprendizagem profunda para PNL: incorporação de palavras e classificação de texto em Python

Domine os fundamentos do processamento de linguagem natural implementando word2vec, GloVe e redes neurais recorrentes para criar classificadores de texto inteligentes em Python.

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Sobre este curso

Os dados de texto estão em toda parte, mas ensinar computadores a entender a linguagem humana requer a tradução de palavras em uma linguagem que as máquinas falam: números.Este curso orienta você através das arquiteturas de rede neural fundamentais que revolucionaram a forma como os computadores processam texto. Você fará a transição de técnicas básicas de processamento de texto para a construção de modelos de aprendizado profundo que capturam o significado semântico das palavras.Através de explicações claras e exemplos de código Python estruturados, você aprenderá a representar texto como vetores densos, realizar análise de sentimento e dados de texto de marcação de sequência. O que você vai aprender: - Entenda os principais conceitos matemáticos por trás das incorporações de palavras, espaços vetoriais e similaridade semântica. - Implemente modelos clássicos de representação de palavras, incluindo word2vec e GloVe a partir dos primeiros princípios. - Construa modelos de classificação de texto e análise de sentimento usando redes neurais recorrentes (RNNs) em Python. - Aplique a biblioteca Gensim para carregar vetores de palavras pré-treinados e resolver problemas de analogia semântica. - Explore tarefas de rotulagem de sequência, como marcação de partes do discurso e reconhecimento de entidades nomeadas. - Aprenda os fundamentos modernos da PNL, incluindo a tokenização de subpalavras e a mecânica básica das camadas de atenção. A jornada começa com a terminologia fundamental de PNL e conceitos matemáticos, progredindo de representações estáticas de sacos de palavras para incorporações dinâmicas de palavras.Você explorará arquiteturas de redes neurais sequenciais, estudando como os modelos processam o texto cronologicamente para realizar a classificação e a marcação de sequências. Este curso é projetado para programadores iniciantes a intermediários, entusiastas de dados e aspirantes a desenvolvedores de IA que desejam uma base conceitual e prática sólida em PNL neural.A familiaridade básica com Python e álgebra é recomendada, mas nenhuma experiência prévia de aprendizado profundo é necessária. Comece a ler hoje para desbloquear o poder do deep learning para processamento de texto.

O que você vai receber

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  • Curto e focado
    2 h 36 min de conteúdo prático

Avaliações (7)

Anna Kowalska PL Aluno verificado
★ 5 · 14 julho 2026

Machine Translated Que experiência de aprendizado fantástica. Os exemplos estavam no local e realmente ajudaram a solidificar os conceitos.

Lucas Gómez CR
★ 4 · 13 julho 2026

Os exemplos foram úteis, mas eu gostaria que houvesse um pouco mais de material de prática. Valor sólido para o custo.

فاطمة الدوسري KW
★ 2 · 12 julho 2026

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

Oskar Saar EE
★ 5 · 9 julho 2026

Curso fantástico. Os exemplos usados foram no local e realmente ajudaram a solidificar os conceitos.

Christophe Fournier MC Aluno verificado
★ 3 · 20 junho 2026

Uma boa introdução. A estrutura era principalmente clara, mas eu gostaria que houvesse mais alguns exemplos do mundo real.

Đỗ Văn Long VN Aluno verificado
★ 5 · 16 junho 2026

Este curso excedeu minhas expectativas. As aplicações do mundo real discutidas são incrivelmente úteis.

حسن بن عبدالله بن راشد آل ثاني QA Aluno verificado
★ 5 · 14 junho 2026

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

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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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