Instructivos de AA de Python

Aprende a entrenar modelos de aprendizaje automático para la clasificación y predicción mediante los pasos en notebooks interactivos. En estos instructivos, se integra Dataflow en flujos de trabajo de aprendizaje automático de extremo a extremo. También puedes ver los instructivos en GitHub.


Segmentación de imágenes de portadas terrestres

Este modelo de clasificación de tierra usa un framework de TensorFlow y datos satelitales de Google Earth Engine para demostrar la segmentación semántica. En el instructivo, se usa TensorFlow en Vertex AI con el fin de entrenar el modelo, TensorFlow en Cloud Run a fin de realizar predicciones en tiempo real y Dataflow para realizar predicciones por lotes. Mira el código en GitHub.

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Regresión de series temporales de previsión del tiempo

Este modelo de previsión meteorológica usa un framework de PyTorch y datos satelitales de Google Earth Engine para la previsión de precipitaciones de las próximas dos y seis horas. En el instructivo, se usa PyTorch a fin de crear una red completamente convolucional, Vertex AI para entrenar el modelo, Dataflow con el fin de crear el conjunto de datos y PyTorch a fin de realizar predicciones locales. Mira el código en GitHub.

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Clasificación de las series temporales de vigilancia global de la pesca

En este modelo de clasificación, se usa un framework de TensorFlow y datos de ubicación de la Identidad del Servicio Móvil Marítimo (MMSI) para clasificar si un barco pesca cada hora. En el instructivo, se usan Keras y TensorFlow para entrenar el modelo, Dataflow a fin de crear el conjunto de datos y Keras en Cloud Run a fin de realizar predicciones locales. Mira el código en GitHub.

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Clasificación de imágenes de vida natural

Este modelo de clasificación usa un framework AutoML para crear un modelo entrenado a fin de reconocer especies de animales a partir de imágenes de cámaras remotas. En el instructivo, se usa AutoML en Vertex AI a fin de entrenar el modelo, Dataflow a fin de crear el conjunto de datos y Vertex AI para realizar predicciones. Mira el código en GitHub.

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