Pragmatic AI Labs

Production ML with Hugging Face

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Pragmatic AI Labs

Production ML with Hugging Face

Noah Gift

Dozent: Noah Gift

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Stufe Mittel

Empfohlene Erfahrung

4 Stunden zu vervollständigen
Flexibler Zeitplan
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Was Sie lernen werden

  • Convert and deploy ML models across GGUF, SafeTensors, and APR formats for GPU, CPU, and browser targets

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: AI Security
  • Kategorie: Performance Testing
  • Kategorie: LLM Application
  • Kategorie: MLOps (Machine Learning Operations)
  • Kategorie: Model Optimization
  • Kategorie: Other Programming Languages
  • Kategorie: Performance Tuning
  • Kategorie: Model Evaluation
  • Kategorie: Large Language Modeling
  • Kategorie: Cryptographic Protocols
  • Kategorie: Continuous Deployment
  • Kategorie: Applied Machine Learning

Werkzeuge, die Sie lernen werden

  • Kategorie: Frontend Performance
  • Kategorie: Model Deployment
  • Kategorie: Rust (Programming Language)
  • Kategorie: Hugging Face

Wichtige Details

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4 Aufgaben

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 Ihre Fachkenntnisse

Dieser Kurs ist Teil der Spezialisierung Spezialisierung „Next-Gen AI Development with Hugging Face“
Wenn Sie sich für diesen Kurs anmelden, werden Sie auch für diese Spezialisierung 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 zur Vorlage

In diesem Kurs gibt es 4 Module

Understanding ML model formats and the Sovereign AI Stack. Learn GGUF, SafeTensors, and APR formats for different deployment targets.

Das ist alles enthalten

6 Videos8 Lektüren1 Aufgabe

Production infrastructure for ML systems. This module covers the essential MLOps practices needed to deploy and maintain ML models in production environments. Learn how to implement CI/CD pipelines specifically designed for ML workflows, set up comprehensive observability with logs, metrics, and traces, apply cryptographic model signing for supply chain security, and choose optimal deployment patterns based on your infrastructure requirements.

Das ist alles enthalten

8 Videos6 Lektüren1 Aufgabe

Real-world projects built with the Sovereign AI Stack. This module demonstrates practical applications through three production projects: Depyler (a Python-to-Rust transpiler with self-improving ML), Whisper.apr (speech-to-text in browser and CLI), and the APR ecosystem tools. Learn how to build self-improving systems using compiler-in-the-loop training, deploy speech recognition to resource-constrained environments, and leverage the full APR toolchain for model conversion and inference.

Das ist alles enthalten

11 Videos6 Lektüren1 Aufgabe

Final project deploying Qwen2.5-Coder-0.5B across all three model formats. Students demonstrate mastery of format conversion, CLI deployment, server deployment, and performance benchmarking.

Das ist alles enthalten

3 Lektüren1 Aufgabe

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Dozent

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

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