Dieser Kurs „Deep Learning und neuronale Netze in der Produktion“ vermittelt Ihnen die Fähigkeiten, neuronale Netze mit PyTorch, TensorFlow, FastAPI und Docker zu entwerfen, zu trainieren und einzusetzen. Ganz gleich, ob Sie Modelle von Grund auf neu erstellen oder diese in der Produktion einsetzen – dieser Kurs schließt die Lücke zwischen der Theorie des Deep Learning und der praktischen Umsetzung.

Tiefes Lernen: Neuronale Netze trainieren und mit Docker bereitstellen
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Tiefes Lernen: Neuronale Netze trainieren und mit Docker bereitstellen
Dieser Kurs ist Teil von Spezialisierung „Maschinelles Lernen und Deep Learning für Software-Ingenieure“

Dozent: Board Infinity
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Empfohlene Erfahrung
Was Sie lernen werden
Erstellen und trainieren Sie Feed-Forward-Neuralnetzwerke mithilfe der Frameworks PyTorch und TensorFlow
Verfolgen Sie Experimente und visualisieren Sie Modellkennzahlen mithilfe von TensorBoard und Weights & Biases
Bereitstellung trainierter Deep-Learning-Modelle als REST-APIs in der Produktion mithilfe von FastAPI
Containerisierung und Skalierung von Deep-Learning-Anwendungen mit Docker für Produktionsumgebungen
Kompetenzen, die Sie erwerben
- Kategorie: Leistungsprüfung
- Kategorie: Tiefes Lernen
- Kategorie: Bewertung des Modells
- Kategorie: MLOps (Operationen für maschinelles Lernen)
- Kategorie: Modell Ausbildung
- Kategorie: Künstliche neuronale Netze
- Kategorie: Netzarchitektur
- Kategorie: Bereitstellung von Anwendungen
- Kategorie: Konfigurationsmanagement
- Kategorie: Skalierbarkeit
- Kategorie: Containerisierung
Werkzeuge, die Sie lernen werden
- Kategorie: PyTorch (Bibliothek für maschinelles Lernen)
- Kategorie: Tensorflow
- Kategorie: Docker (Software)
- Kategorie: Modell-Einsatz
Wichtige Details

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April 2026
15 Aufgaben
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- Lernen Sie neue Konzepte von Branchenexperten
- Gewinnen Sie ein Grundverständnis bestimmter Themen oder Tools
- Erwerben Sie berufsrelevante Kompetenzen durch praktische Projekte
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