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Temario del curso

Introducción a los Modelos Multimodales

  • Visión general del aprendizaje automático multimodal
  • Aplicaciones de los modelos multimodales
  • Desafíos al manejar múltiples tipos de datos

Arquitecturas para Modelos Multimodales

  • Exploración de modelos como CLIP, Flamingo y BLIP
  • Comprensión de los mecanismos de atención entre modalidades
  • Consideraciones arquitectónicas para escalabilidad y eficiencia

Preparación de Conjuntos de Datos Multimodales

  • Técnicas de recopilación y anotación de datos
  • Procesamiento previo de entradas de texto, imágenes y video
  • Equilibrado de conjuntos de datos para tareas multimodales

Técnicas de Afinamiento para Modelos Multimodales

  • Configuración de pipelines de entrenamiento para modelos multimodales
  • Gestión de limitaciones de memoria y recursos computacionales
  • Manejo de la alineación entre diferentes modalidades

Aplicaciones de Modelos Multimodales Afinados

  • Respuesta visual a preguntas (Visual Question Answering)
  • Leyenda de imágenes y videos
  • Generación de contenido utilizando entradas multimodales

Optimización del Rendimiento y Evaluación

  • Métricas de evaluación para tareas multimodales
  • Optimización de la latencia y el rendimiento para producción
  • Aseguramiento de la robustez y consistencia entre modalidades

Implementación de Modelos Multimodales

  • Empaquetado de modelos para su despliegue
  • Inferencia escalable en plataformas en la nube
  • Aplicaciones e integraciones en tiempo real

Casos de Estudio y Laboratorios Prácticos

  • Afinamiento de CLIP para recuperación de imágenes basada en contenido
  • Entrenamiento de un chatbot multimodal con texto y video
  • Implementación de sistemas de recuperación entre modalidades

Resumen y Próximos Pasos

Requerimientos

  • Destreza en programación con Python
  • Comprensión de los conceptos fundamentales del aprendizaje profundo
  • Experiencia previa en el afinamiento de modelos preentrenados

Público Objetivo

  • Investigadores en IA
  • Científicos de datos
  • Especialistas en aprendizaje automático
 28 Horas

Número de participantes


Precio por participante

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