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Spezialisierung „Building Trustworthy AI“

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Spezialisierung „Building Trustworthy AI“

Build Secure, Ethical, and Governed AI Systems.

Learn AI security, ethics, and governance to deploy trustworthy systems in production.

Starweaver
Ritesh Vajariya
Brian Newman

Dozenten: Starweaver

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Stufe Mittel

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4 Wochen zu vervollständigen
unter 10 Stunden pro Woche
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Was Sie lernen werden

  • Identify and mitigate AI-specific security threats across the MLOps lifecycle using industry frameworks like MITRE ATLAS

  • Design and implement ethical AI systems with explainability, fairness metrics, and comprehensive governance frameworks

  • Create enterprise-grade risk management and monitoring systems for continuous AI validation and regulatory compliance

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Model Evaluation
  • Kategorie: AI Security
  • Kategorie: Risk Management
  • Kategorie: Continuous Monitoring
  • Kategorie: Ethical Standards And Conduct
  • Kategorie: Regulatory Compliance
  • Kategorie: Threat Modeling
  • Kategorie: MLOps (Machine Learning Operations)
  • Kategorie: Data Ethics
  • Kategorie: Security Testing
  • Kategorie: Governance
  • Kategorie: Reinforcement Learning
  • Kategorie: Vulnerability Assessments
  • Kategorie: Governance Risk Management and Compliance
  • Kategorie: Data Governance
  • Kategorie: Compliance Management
  • Kategorie: Responsible AI

Werkzeuge, die Sie lernen werden

  • Kategorie: MITRE ATT&CK Framework
  • Kategorie: Risking
  • Kategorie: Prompt Engineering

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Unterrichtet in Englisch
Kürzlich aktualisiert!

Januar 2026

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Spezialisierung - 10 Kursreihen

Secure AI Systems Across Lifecycle Stages

Secure AI Systems Across Lifecycle Stages

KURS 1, 3 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Identify and classify various classes of attacks targeting AI systems.

  • Analyze the AI/ML development lifecycle to pinpoint stages vulnerable to attack.

  • Apply threat mitigation strategies and security controls to protect AI systems in development and production.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: AI Security
Kategorie: Secure Coding
Kategorie: MITRE ATT&CK Framework
Kategorie: Data Security
Kategorie: Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ML)
Kategorie: Security Controls
Kategorie: Model Training
Kategorie: Threat Modeling
Kategorie: Data Integrity
Kategorie: Application Lifecycle Management
Kategorie: Threat Management
Kategorie: Model Deployment
Kategorie: Vulnerability Assessments
Kategorie: MLOps (Machine Learning Operations)
Kategorie: Security Testing
Secure AI: Threat Model & Test Endpoints

Secure AI: Threat Model & Test Endpoints

KURS 2, 4 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Analyze and evaluate AI inference threat models, identifying attack vectors and vulnerabilities in machine learning systems.

  • Design and implement comprehensive security test cases for AI systems including unit tests, integration tests, and adversarial robustness testing.

  • Integrate AI security testing into CI/CD pipelines for continuous security validation and monitoring of production deployments.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Threat Modeling
Kategorie: Security Testing
Kategorie: AI Security
Kategorie: DevSecOps
Kategorie: Scripting
Kategorie: System Monitoring
Kategorie: Endpoint Security
Kategorie: Integration Testing
Kategorie: Data Validation
Kategorie: DevOps
Kategorie: Continuous Monitoring
Kategorie: Unit Testing
Kategorie: Test Script Development
Kategorie: CI/CD
Kategorie: Continuous Integration
Kategorie: MITRE ATT&CK Framework
Kategorie: Application Security
Document and Evaluate AI Ethics

Document and Evaluate AI Ethics

KURS 3, 4 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Create comprehensive documentation and conduct ethical evaluations of large language model systems to ensure responsible AI deployment.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Auditing
Kategorie: Responsible AI
Kategorie: Technical Documentation
Kategorie: Model Deployment
Kategorie: Case Studies
Kategorie: Compliance Auditing
Kategorie: Ethical Standards And Conduct
Kategorie: MLOps (Machine Learning Operations)
Kategorie: Data Ethics
Kategorie: Compliance Management
Kategorie: Auditors Report
Kategorie: Accountability Frameworks
Kategorie: Accountability
Kategorie: Performance Metric
Kategorie: Report Writing
Kategorie: Software Documentation
Kategorie: Model Evaluation
Align AI: Ethics, Strategy & Excellence

Align AI: Ethics, Strategy & Excellence

KURS 4, 2 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Ethical AI needs proactive bias measurement and fairness checks across demographics to prevent reinforcing societal inequalities.

  • AI success relies on mapping technical initiatives to business goals, continuously assessing ROI and feasibility.

  • Scalable AI operations require governance structures, best practices, clear accountability, and cross-functional collaboration

  • Responsible AI deployment balances innovation with ethics using technical guardrails and evolving organizational frameworks

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Governance
Kategorie: Organizational Structure
Kategorie: Responsible AI
Kategorie: Risk Mitigation
Kategorie: Data Ethics
Kategorie: Technology Roadmaps
Kategorie: Organizational Strategy
Kategorie: Strategic Leadership
Kategorie: AI Product Strategy
Kategorie: Decision Making
Kategorie: Cross-Functional Collaboration
Kategorie: AI Enablement
Kategorie: Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ML)
Kategorie: Data Governance
Kategorie: Scalability
Kategorie: AI literacy
Kategorie: Business Ethics
GenAI Prompting, Evaluation, and Governance

GenAI Prompting, Evaluation, and Governance

KURS 5, 3 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Performance monitoring is essential for maintaining AI system reliability and fairness across diverse user populations

  • Technical architecture decisions (fine-tuning vs RAG) require systematic evaluation of costs, capabilities, and maintenance requirements

  • Effective AI governance requires proactive policy creation, technical guardrails, and cross-functional collaboration to ensure responsible deployment

  • Sustainable AI operations depend on establishing measurable quality benchmarks and continuous feedback loops

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Responsible AI
Kategorie: Governance
Kategorie: AI Product Strategy
Kategorie: Risk Management Framework
Kategorie: Data-Driven Decision-Making
Kategorie: Cross-Functional Team Leadership
Kategorie: Generative AI
Kategorie: Risk Management
Kategorie: Quality Assessment
Kategorie: Model Optimization
Kategorie: Prompt Engineering
Kategorie: Compliance Management
Kategorie: Large Language Modeling
Kategorie: Performance Analysis
Kategorie: Cost Benefit Analysis
Kategorie: Governance Risk Management and Compliance
Kategorie: Gap Analysis
Kategorie: Performance Metric
Kategorie: Retrieval-Augmented Generation
Kategorie: Content Performance Analysis
Design Ethical AI Rewards and Policies

Design Ethical AI Rewards and Policies

KURS 6, 3 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Learners will apply reinforcement learning to design and validate reward functions while analyzing ethical and societal implications of AI decisions.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Policy Analysis
Kategorie: Law, Regulation, and Compliance
Kategorie: Due Diligence
Kategorie: Regulatory Compliance
Kategorie: Regulation and Legal Compliance
Kategorie: Accountability Frameworks
Kategorie: Policy Development
Kategorie: Reinforcement Learning
Kategorie: Agentic systems
Kategorie: Risk Analysis
Evaluate and Apply Ethical AI Models

Evaluate and Apply Ethical AI Models

KURS 7, 2 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Cross-modal evaluation requires specialized metrics that assess semantic alignment and joint reasoning capabilities across different data modalities.

  • Ethical AI assessment is a systematic process involving quantitative bias measurement and interpretability analysis using standardized frameworks.

  • Enterprise AI deployment success depends on balancing performance optimization with ethical governance and continuous monitoring.

  • Model interpretability through LIME and SHAP analysis provides transparency essential for responsible AI system deployment.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Risking
Kategorie: Verification And Validation
Responsible AI: Transparency & Ethics

Responsible AI: Transparency & Ethics

KURS 8, 3 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Identify common sources of bias in AI systems and apply tools to assess and mitigate them.

  • Implement explainability methods, such as SHAP and LIME, to interpret and effectively communicate model behavior.

  • Develop a responsible AI checklist aligned with transparency and fairness principles and apply it to AI projects to ensure ethical compliance.

  • Evaluate AI projects for potential ethical risks and ensure alignment with compliance frameworks, such as the NIST AI RMF.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Responsible AI
Kategorie: AI Workflows
Kategorie: Artificial Intelligence
Kategorie: Governance
Kategorie: Auditing
Kategorie: Mitigation
Kategorie: Risk Management Framework
Kategorie: Model Evaluation
Kategorie: Data Ethics
AI Model Risk Management

AI Model Risk Management

KURS 9, 2 Stunden

Was Sie lernen werden

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Risk Management
Kategorie: Model Evaluation
Kategorie: Compliance Management
Kategorie: Governance Risk Management and Compliance
Kategorie: Responsible AI
Kategorie: Governance
Kategorie: Risk Control
Kategorie: Risk Management Framework
Kategorie: Project Documentation
Kategorie: Corrective and Preventive Action (CAPA)
Kategorie: Process Validation
Kategorie: Verification And Validation
Kategorie: Gap Analysis
Kategorie: Auditing
Kategorie: Continuous Monitoring
Kategorie: Risk Mitigation
Kategorie: Risk Analysis
Kategorie: Key Performance Indicators (KPIs)
Kategorie: Regulatory Compliance
Govern Your GenAI Data Safely

Govern Your GenAI Data Safely

KURS 10, 2 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Effective RBAC uses real usage patterns, not assumptions, to ensure access controls match actual workflows and security needs.

  • Governance maturity assessment with frameworks like DAMA-DMBOK provides benchmarks to guide progress and investment decisions.

  • Sustainable data stewardship succeeds with clear ownership, quality standards, and documented procedures that enable accountability .

  • GenAI data governance balances rapid innovation with enterprise security and compliance requirements for responsible adoption .

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Data Quality
Kategorie: Data Governance
Kategorie: Benchmarking
Kategorie: Generative AI
Kategorie: Data Access
Kategorie: Data Management
Kategorie: Security Controls
Kategorie: Responsible AI
Kategorie: Risking
Kategorie: Governance
Kategorie: Analysis
Kategorie: Quality Assurance and Control
Kategorie: Identity and Access Management
Kategorie: Gap Analysis
Kategorie: Role-Based Access Control (RBAC)
Kategorie: AI Security
Kategorie: Accountability

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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
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Chaitanya A.

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