Primeiros passos com o TensorFlow
O TensorFlow facilita a criação de modelos de ML que podem ser executados em qualquer ambiente. Aprenda como usar APIs intuitivas por meio de exemplos de código interativos.
import tensorflow as tf mnist = tf.keras.datasets.mnist (x_train, y_train),(x_test, y_test) = mnist.load_data() x_train, x_test = x_train / 255.0, x_test / 255.0 model = tf.keras.models.Sequential([ tf.keras.layers.Flatten(input_shape=(28, 28)), tf.keras.layers.Dense(128, activation='relu'), tf.keras.layers.Dropout(0.2), tf.keras.layers.Dense(10, activation='softmax') ]) model.compile(optimizer='adam', loss='sparse_categorical_crossentropy', metrics=['accuracy']) model.fit(x_train, y_train, epochs=5) model.evaluate(x_test, y_test)
Resolva problemas do mundo real com ML
Explore exemplos de como o TensorFlow é usado para promover pesquisas e criar aplicativos com tecnologia de IA.
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GNNs podem processar relacionamentos complexos entre objetos, tornando-os uma técnica poderosa para previsão de tráfego, descoberta médica e muito mais.
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Saiba como o TensorFlow Lite permite o acesso à avaliação de ultrassom fetal, melhorando os resultados de saúde para mulheres e famílias no Quênia e no mundo.
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Saiba como o Spotify usa o ecossistema TensorFlow para projetar um simulador off-line extensível e treinar agentes RL para gerar playlists.
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