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NVIDIA 培训 | 10 门免费课程,深度学习基础入门和专项提升

NVIDIA企业开发者社区 • 11 月前 • 172 次点击  

深度学习和神经网络正推动着 AI 行业的迅猛发展,成为各类应用的核心驱动力。它们通过先进的数据分析、模式识别和预测能力,能够处理大量数据,揭示洞察力,自动化复杂任务,并改善决策过程。


NVIDIA 深度学习培训中心(DLI)汇总 10 门深度学习免费在线自主培训课程,希望帮助开发者、研究人员和学生快速掌握深度学习的基础理论与实践,并提升专项开发技能。部分实战培训课程提供完全配置的云端实验环境,您可以边学边练,完课并通过测试,还可以获得 NVIDIA 培训证书,助力您拓展职业发展机会。通过以下两种方式免费学习,快来解锁深度学习基本技能!


方式一:

新用户注册,免费领取一门


课程 1:基础入门

《深度学习新手入门》


  • 课程涵盖的技术:PyTorch、Keras、Pandas

  • 课程证书:通过课件中的评估测试,系统自动生成证书

  • 学习目标:

  • 学到训练深度学习模型所需的基础技能和工具

  • 了解常见的深度学习数据类型和模型架构

  • 通过数据增强优化数据集,提高模型精准度

  • 通过模型间的迁移学习,用较少的数据和计算量获得高效的结果

  • 利用先进的深度学习框架自信地运作自己的项目


课程 2:基础入门

《图神经网络入门》


  • 课程涵盖的技术:PyTorch、Deep Graph Library

  • 学习目标:

  • 图的重要概念

  • 如何将神经网络应用于图

  • 图神经网络的各种应用

  • 如何构建和高效训练基于 GNN 的模型


课程 3:专项提升

《构建实时视频 AI 应用》


  • 课程涵盖的技术:NVIDIA DeepStream、NVIDIA TAO Toolkit、NVIDIA TensorRT

  • 课程证书:通过课件中的评估测试,系统自动生成证书

  • 学习目标:

  • 将视频 AI 分析的应用、剖析以及面临的挑战概念化

  • 使用硬件加速组件构建视频流的分析工作流

  • 使用 NVIDIA 的预训练推理模型部署交钥匙型的视频 AI 应用程序

  • 应用迁移学习来开发自定义视频 AI 模型,并配置以实现最佳性能

  • 衡量和提升视频 AI 应用性能


课程 4:专项提升

《为大规模推理部署模型》


  • 课程涵盖的技术:NVIDIA Triton

  • 学习目标:

  • 将基于多种框架的神经网络部署到实时 Triton 服务器上

  • 使用 Prometheus 测量 GPU 使用率和其他指标

  • 发送异步请求以最大化吞吐量


课程 5:专项提升

《用 Modulus 实现受物理学约束的机器学习》


  • 课程涵盖的技术:NVIDIA Modulus

  • 学习目标:

  • 使用 Modulus API

  • 使用 Modulus 解决数据驱动和物理驱动的问题

  • 利用 Modulus 提供的技术解决从深度学习到建模多物理场仿真系统的问题


课程 6:专项提升

《使用 NVIDIA Drive 集成传感器》


  • 课程涵盖的技术:DriveWorks

  • 学习目标:

  • 在 DriveWorks 中使用传感器抽象层(SAL)和传感器生命周期管理

  • 为 LIDAR 或 RADAR 等传感器实现自定义插件

  • 在开发主机上部署一个工作的自定义传感器插件

  • 使用主机上的传感器重放记录验证自定义传感器插件

  • 探索在目标设备上部署自定义插件的理论步骤


注册新用户

课程 1 - 6 任意领取一门


  • 新注册 NVIDIA 开发者账号的用户,扫描如下二维码或点击文末“阅读原文”,点击页面“新用户领取福利课程”,注册流程中可免费选择一门

  • 课程配有代码实验环境,电脑端学习体验更佳。


方式二:直接领取免费课程


课程 7:基础入门

《使用 Jetson Nano 开发 AI 应用入门》


  • 课程涵盖的技术:PyTorch、NVIDIA Jetson Nano

  • 课程证书:通过课件中的评估测试,系统自动生成证书

  • 学习目标:

  • 安装 Jetson 和相机

  • 为分类模型采集图像数据

  • 为回归模型注释图像数据

  • 基于您的数据训练神经网络,以创建模型


课程 8:基础入门

《使用卫星图像监测自然灾害风险》


  • 课程涵盖的技术:NVIDIA DALI、NVIDIA TAO Toolkit、NVIDIA TensorRT、NVIDIA Triton Inference Server

  • 课程证书:通过课件中的评估测试,系统自动生成证书

  • 学习目标:

  • 采用计算机视觉方法监测自然灾害风险

  • 通过硬件加速工具,高效处理大型卫星图像数据

  • 应用迁移学习以经济高效地构建深度学习分割模型

  • 构建端到端深度学习工作流,实现近实时的分析

  • 利用基于深度学习的模型推理来检测和响应洪水事件


课程 9:基础入门

《使用 TensorFlow 实现图像分割》


  • 课程涵盖的技术:TensorFlow

  • 学习目标:

  • 对比图像分割与其他计算机视觉问题进行比较

  • 使用 TensorFlow 工具如 TensorBoard 和 TensorFlow Keras Python API 进行实验

  • 学习实现有效的模型性能评估指标


课程 10:专项提升

《使用 Morpheus™ 实现数字指纹识别》


  • 课程涵盖的技术:NVIDIA Morpheus AI Framework、NVIDIA Triton

  • 学习目标:

  • 理解 NVIDIA Morpheus 敏感信息检测的概念

  • 使用 NVIDIA Morpheus 进行敏感信息检测

  • 了解网络安全行业专家使用 NVIDIA Morpheus 的经验


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  • 大部分课程配有代码实验环境,电脑端学习体验更佳。




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NVIDIA AI 培训班

2024 年 9 月 – 2025 年 1 月课程表


  • 9 月 19 日:构建基于大语言模型(LLM)的应用

  • 10 月 10 日:高效定制大语言模型(LLM)

  • 10 月 24 日:构建大语言模型 RAG 智能体

  • 11 月 07 日:构建基于扩散模型的生成式 AI 应用

  • 11 月 21 日:构建基于大语言模型(LLM)的应用

  • 12 月 05 日:高效定制大语言模型(LLM)

  • 12 月 19 日:构建大语言模型 RAG 智能体

  • 1 月 09 日:利用提示工程构建大语言模型(LLM)应用(新课程)


新课持续发布,敬请关注!


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