Hugging Face

Building AI Apps with Hugging Face Spaces and Gradio

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Hugging Face

Building AI Apps with Hugging Face Spaces and Gradio

Hugging Face

Instructeur : Hugging Face

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Ce que vous apprendrez

  • Fine-Tuning: Fine-tune a pre-trained transformer model using a custom dataset.

  • Interactive AI Applications: Build interactive AI applications using Gradio.

  • Deployment & Programmatic Access: Deploy applications to Hugging Face Spaces and query deployed apps programmatically.

Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : Model Evaluation
  • Catégorie : Data Processing
  • Catégorie : Model Training
  • Catégorie : User Interface (UI) Design
  • Catégorie : Large Language Modeling
  • Catégorie : Event-Driven Programming
  • Catégorie : Cloud Deployment
  • Catégorie : Application Deployment
  • Catégorie : LLM Application
  • Catégorie : Transfer Learning
  • Catégorie : Data Preprocessing
  • Catégorie : Application Design
  • Catégorie : Fine-tuning
  • Catégorie : Real Time Data
  • Catégorie : Applied Machine Learning

Outils que vous découvrirez

  • Catégorie : Application Programming Interface (API)
  • Catégorie : Hugging Face
  • Catégorie : AI Workflows
  • Catégorie : Model Deployment
  • Catégorie : UI Components

Détails à connaître

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juin 2026

Évaluations

5 devoirs

Enseigné en Anglais

Découvrez comment les employés des entreprises prestigieuses maîtrisent des compétences recherchées

 logos de Petrobras, TATA, Danone, Capgemini, P&G et L'Oreal

Il y a 4 modules dans ce cours

Fine-tuning sounds like the answer to everything — until you realize the dataset wasn’t ready, the training config was wrong, and you’ve wasted hours of compute. This module teaches the complete customization workflow: load a dataset from the Hub, preprocess it with the right tokenization strategy, fine-tune a pre-trained model with the Trainer API, evaluate with real metrics, and publish the result to the Hub with a model card.

Inclus

5 vidéos2 lectures1 devoir1 laboratoire non noté

A model stuck in a notebook is a model nobody uses. Gradio turns inference into an interactive application — first with the simplicity of gr.Interface, then with the structural control of gr.Blocks. This module teaches you to build both, and to know when each is the right tool.

Inclus

3 vidéos1 lecture1 devoir1 laboratoire non noté

Users expect chat, not batch processing. gr.ChatInterface handles the conversation UI, but the engineering decisions — streaming, message formatting, multi-turn context management — determine whether the chatbot feels responsive or broken. This module teaches you to build production-quality conversational and real-time AI applications.

Inclus

3 vidéos1 lecture1 devoir1 laboratoire non noté

An app on your laptop is a prototype. An app on Spaces is a product. Deploy your chatbot using the git-based workflow, configure ZeroGPU for dynamic GPU allocation, manage API tokens as secrets, and then go further: use the Gradio Python client to query your deployed app programmatically, turning a UI into a reusable API endpoint.

Inclus

4 vidéos2 lectures2 devoirs1 laboratoire non noté

Instructeur

Hugging Face
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3 Cours44 apprenants

Offert par

Hugging Face

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Felipe M.

Étudiant(e) depuis 2018
’Pouvoir suivre des cours à mon rythme à été une expérience extraordinaire. Je peux apprendre chaque fois que mon emploi du temps me le permet et en fonction de mon humeur.’

Jennifer J.

Étudiant(e) depuis 2020
’J'ai directement appliqué les concepts et les compétences que j'ai appris de mes cours à un nouveau projet passionnant au travail.’

Larry W.

Étudiant(e) depuis 2021
’Lorsque j'ai besoin de cours sur des sujets que mon université ne propose pas, Coursera est l'un des meilleurs endroits où se rendre.’

Chaitanya A.

’Apprendre, ce n'est pas seulement s'améliorer dans son travail : c'est bien plus que cela. Coursera me permet d'apprendre sans limites.’

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