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Python 深度學習應用:自然語言處理、影像辨識 [專題線上課程]
深度學習 Deep Learning 是近代人工智慧技術的關鍵突破。本課程將帶領你學會使用 PyTorch 深度學習框架,學會建立客製化的分類模型,並進一步建立本地端 LLM 系統、自然語言處理、RAG 檢索增強生成、以及影像辨識的應用。

課程中會碰到的應用包括:

- 偵測 Email 是否為垃圾信件。
- 使用 RAG 檢索增強生成架構,建立可靠的問答系統。
- 手寫字母的辨識。

適合有基礎 Python 程式開發能力的對象,可以參考彭彭老師的 Python 入門課程大綱
課程大綱
1. PyTorch 深度學習框架
1.1 神經網路觀念說明
1.2 安裝與快速開始
1.3 認識基本運算單位
1.4 資料處理與載入
1.5 建置、訓練基礎分類模型

2. 建立本地端大語言模型系統
2.1 安裝 Ollama
2.2 呼叫 Ollama APIs

3. 自然語言處理 NLP
3.1 自然語言處理基礎觀念
3.2 文本資料擷取、清理
3.3 文本的分詞 ( Tokenizer )
3.4 使用嵌入模型向量化文本
3.5 實際開發:垃圾信件偵測

4. RAG 檢索增強生成
4.1 檢索增強生成的基本概念
4.2 建立向量資料庫
4.3 實際開發:可靠的問答系統

5. 影像辨識
5.1 影像辨識基礎觀念
5.2 認識經典的影像辨識模型
5.3 建立自己的影響辨識模型
5.4 實際開發:手寫字母的辨識
適合對象
適合有基礎 Python 程式開發能力的對象,或上過本班 Python 入門課程。

可以參考彭彭老師的 Python 入門課程大綱
開發環境
使用 Windows 或 Mac 作業系統的電腦,能夠執行 Python 程式的即可。
線上課程注意事項

●線上課程採遠距教學,無需到班上課!

●線上課程影片無字幕輔助

●線上課程為非同步教學,無法及時互動回覆,請學員需自行評估是否適合自己的學習模式。

● 上課教材、影片:開課當天會發送註冊信至信箱,註冊完畢後即可開始上課。

● 繳交作業期限:依照各班講師規定;通過課程標準才會製作證書。

● 課程影片下架日:結束日後六個月

●學員於開課後登入課程時, 登入帳號務必與報名時所填寫的EMAIL相同!!!

●公務員全程參與課程學習後可於課程結束後申請登錄公務人員學習時數

 

(一)轉班或退費期限:開課日後⅓時數內,詳情連結

(二)結業狀況:查詢是否合格及證書製作進度,結業名單連結

(三)線上課程上課時間:請參考官網最新消息「線上課程常見QA」,詳情連結

(四)報名備註欄位僅可填寫優惠同行人,收據開立時間及其他問題請直接寄EMAIL向我們聯繫

 

●經濟部30人以下中小企業數位轉型補助

有與經濟部30人以下中小企業數位轉型補助配合的課程,學員申請補助時請務必主動告知承辦單位所需資料。

(一)符合補助的課程:查詢請至經濟部30人以下製造業數位轉型培力網站查看

(二)收據須載明課程名稱、上課人數及課程單價。

(三)需開立抬頭統編抬

(四)注意事項:未通過課程者,恕無法申請本計畫補助。

近期班次
講師介紹
彭兆蔚(彭彭)

(1) 國立臺灣大學心理學學士、國立臺灣大學資訊工程學碩士,跨領域專案開發經驗。
(2) 於 2003 年,獲得美商昇陽電腦 Sun Certificated Java Programmer(SCJP) 認證。
(3) 於 2008 年,參與美商昇陽電腦校園大使計畫。
(4) 資策會軟體工程師、Tomofun 網站工程師。
(5) WeHelp 深度學習、網站開發職業訓練導師與創辦人。
(6) COSCUP 2010 開源人年會講者,講題:Implementation of Websocket Protocol。
(7) Piconion 影像處理軟體主要開發者。
(8) iThome Modern Web 2016 講者,講題:Web 終將統治世界,用 JS 打造專業影像處理軟體。
(9) iThome Modern Web 2017 講者,講題:開發複雜網頁應用的黃金法則。
(10) iThome Modern Web 2018 講者,講題:網頁前端在人工智慧的應用。
(11) 2008 年至本班教學,累計授課時數至 2025 年 4 月 16 日為 4,550 小時,為資深講師。

老師的個人課程網站:https://training.pada-x.com/