University of California, Santa Cruz

Managing AI Deployment Projects, Part 1

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University of California, Santa Cruz

Managing AI Deployment Projects, Part 1

Bei Coursera Plus enthalten

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

Empfohlene Erfahrung

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

  • Apply CPMAI methodology to AI projects by aligning business objectives, assessing data feasibility, and structuring iterative cycles to improve ROI

  • Identify core AI patterns, anticipate pitfalls, and apply trustworthy practices to evaluate and manage AI project risks across the project lifecycle.

  • Develop, test, and deploy models with strong pipelines, versioning, and retraining strategies to optimize AI solutions, performance & adaptability.

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Kürzlich aktualisiert!

Juni 2026

Bewertungen

5 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

In diesem Kurs gibt es 5 Module

This module serves as the introduction to the first of two courses on managing AI infrastructure deployment projects, focusing specifically on elements unique to this domain following the CPMAI methodology. You will define what constitutes an AI deployment project, identify the unique characteristics of such projects, and explore the "Seven Patterns of AI."

Das ist alles enthalten

4 Videos1 Lektüre1 Aufgabe

Establishing the right foundation for an AI project starts with clearly defining the business problem you intend to solve. In this module, you will learn why AI is needed, set success metrics, identify the relevant pattern(s) of AI, clarify the scope, determine whether the AI project can proceed, and ensure that stakeholders agree on goals.

Das ist alles enthalten

1 Video1 Aufgabe

In this module, you will learn what data is needed and whether it is sufficient in quantity and quality. Successful AI efforts depend on having the right data, at the right time, in the right format. Phase II is designed to confirm that such data is actually available, feasible to work with, and suitable for solving the stated business problems.

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1 Video1 Aufgabe

Now that you have already confirmed that the business problem warrants an AI solution (Phase I) and that you have identified and inventoried the data needed to power that solution (Phase II). Now comes the phase where the bulk of practical effort often occurs. Many teams discover that 80% or more of their time on AI projects is spent preparing data rather than coding or modeling. By systematically planning and executing data preparation, you maximize the chances that your AI project will succeed.

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1 Video1 Aufgabe

This final module synthesizes the foundational work of the CPMAI methodology, reviewing the Seven Patterns of AI and CPMAI Phases I through III. This marks the conclusion of the Part 1 in the course series, providing the essential blueprint needed to transition into Part 2.

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1 Aufgabe

Dozent

Moshe Gotesman
University of California, Santa Cruz
1 Kurs1 Lernende

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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.