Deep Learning aplicado: Diagnóstico de Covid-19 en Rayos X
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Bienvenido a este curso 100% aplicado en el que podrás aprender el paso-a-paso de la construcción y despliegue de un modelo de Deep Learning para el análisis y procesamiento de imágenes de Rayos X de tórax y clasificar imágenes de Covid-19 vs Normal. Estructura temática:¿Qué es Deep Learning?¿Por qué Deep Learning?Redes Neuronales ConvolucionalesData augmentation e Image normalizationTransfer LearningModelos Pre-entrenados: DenseNetConstrucción y entrenamiento de un modelo de Deep LearningEvaluación de un modelo de Deep Learning vía métricas como: Accuracy, Sensitivity y/o SpecificityConfiguración de ambiente en la nube para el despliegue en Google Cloud Platform + CentOSDespliegue de modelos en la nube como Servicio Web REST desde ceroImplementación de llamadas al Servicio Web desde ceroConsideraciones técnicas y de dominio en los proyectos de Deep LearningCurso 100% práctico: El curso prioriza el desarrollo de algoritmos en sesiones de laboratorio y actividades de programación 100% hands-on con los que podrás reproducir cada una de las líneas de código con explicaciones muy bien detalladas, sin descuidar los fundamentos teóricos de cada uno de los conceptos descritos. Herramientas Python 3.0: Todas las herramientas necesarias para el curso se podrán configurar directamente en la nube de Google; por tanto, no será necesario invertir tiempo en instalaciones de herramienta de forma local. El curso se desarrolla con las herramientas más populares y de alta madurez del ecosistema de Python 3.0 como: TensorFlowKerasPandasNumPyFlaskEtc. El despliegue se realiza utilizando la nube de Google en la que se configura paso a paso una máquina virtual (virtual machine) usando la distribución Linux CentOS como sistema operativo del servidor.

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