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Deep Learning Foundations & Azure Environments

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Deep Learning Foundations & Azure Environments

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Dozent: Microsoft

Bei Coursera PlusMehr erfahren enthalten

Verschaffen Sie sich einen Einblick in ein Thema und lernen Sie die Grundlagen.
Stufe Fortgeschritten

Empfohlene Erfahrung

9 Stunden zu vervollständigen
Flexibler Zeitplan
In Ihrem eigenen Lerntempo lernen
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Was Sie lernen werden

  • Implement feedforward neural networks in PyTorch, including forward/backward passes, loss functions, and optimizer configuration

  • Build custom nn.Module classes and configure DataLoader pipelines with mixed precision training and torch.compile optimization

  • Configure Azure ML workspaces, compute clusters, and GPU targets using the Azure ML SDK v2

  • Submit training jobs, track experiments with MLflow, and register models using the Azure ML model registry

Wichtige Details

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Bewertungen

13 Zuweisungen¹

KI-bewertet siehe Haftungsausschluss
Unterrichtet in Englisch

Erfahren Sie, wie Mitarbeiter führender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.

 Logos von Petrobras, TATA, Danone, Capgemini, P&G und L'Oreal

Erweitern Sie Ihr Fachwissen im Bereich Machine Learning

Dieser Kurs ist Teil der Spezialisierung Microsoft Deep Learning Engineering with Azure (berufsbezogenes Zertifikat)
Wenn Sie sich für diesen Kurs anmelden, werden Sie auch für dieses berufsbezogene Zertifikat angemeldet.
  • Lernen Sie neue Konzepte von Branchenexperten
  • Gewinnen Sie ein Grundverständnis bestimmter Themen oder Tools
  • Erwerben Sie berufsrelevante Kompetenzen durch praktische Projekte
  • Erwerben Sie ein Berufszertifikat von Microsoft zur Vorlage

In diesem Kurs gibt es 7 Module

Establish a robust understanding of core deep learning architecture. You will explore and manually code computational graphs, evaluating how data moves through forward and backward passes.

Das ist alles enthalten

1 Video3 Lektüren1 Aufgabe

Move beyond architecture setup and focus on convergence. You will configure and test advanced optimization and activation techniques to evaluate their direct impact on model performance.

Das ist alles enthalten

2 Videos2 Lektüren3 Aufgaben

Move beyond pre-packaged solutions to establish modular control over your network components. You will structure custom nn.Module classes and explicitly interact with PyTorch's autograd engine.

Das ist alles enthalten

2 Videos3 Lektüren1 Aufgabe

Tackle performance bottlenecks at the source. You will build data ingestion pipelines and implement PyTorch's native acceleration tools to train networks significantly faster.

Das ist alles enthalten

1 Video2 Lektüren3 Aufgaben

Establish your deep learning infrastructure in the cloud. You will learn to programmatically define and provision Azure ML workspaces, map scalable modern NCasT4-series GPU compute targets and secure your execution environments using production-ready container registries.

Das ist alles enthalten

1 Video3 Lektüren1 Aufgabe

Execute and track your deep learning training pipelines. You will format PyTorch training scripts as Azure ML command jobs, connect MLflow for seamless metric tracking, and securely map data assets.

Das ist alles enthalten

1 Video1 Lektüre3 Aufgaben

Synthesize your foundational engineering skills to provision a cloud environment and train a baseline neural network. You will design an end-to-end blueprint that integrates custom PyTorch modules, optimized DataLoaders, and Azure ML scaling configurations.

Das ist alles enthalten

2 Lektüren1 Aufgabe

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Dozent

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425 Kurse2.865.961 Lernende

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Warum entscheiden sich Menschen für Coursera für ihre Karriere?

Felipe M.

Lernender seit 2018
„Es ist eine großartige Erfahrung, in meinem eigenen Tempo zu lernen. Ich kann lernen, wenn ich Zeit und Nerven dazu habe.“

Jennifer J.

Lernender seit 2020
„Bei einem spannenden neuen Projekt konnte ich die neuen Kenntnisse und Kompetenzen aus den Kursen direkt bei der Arbeit anwenden.“

Larry W.

Lernender seit 2021
„Wenn mir Kurse zu Themen fehlen, die meine Universität nicht anbietet, ist Coursera mit die beste Alternative.“

Chaitanya A.

„Man lernt nicht nur, um bei der Arbeit besser zu werden. Es geht noch um viel mehr. Bei Coursera kann ich ohne Grenzen lernen.“

Häufig gestellte Fragen

¹ Einige Aufgaben in diesem Kurs werden mit AI bewertet. Für diese Aufgaben werden Ihre Daten in Übereinstimmung mit Datenschutzhinweis von Courseraverwendet.