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Deploying Fine-Tuned AI Models

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Deploying Fine-Tuned AI Models

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Instructeur : Edureka

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Planning flexible
Apprenez à votre propre rythme
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Ce que vous apprendrez

  • Apply model serving and optimization techniques for production AI systems.

  • Analyze inference pipelines and deployment architectures to improve scalability.

  • Evaluate model quality, fairness, and deployment readiness using responsible AI practices.

  • Implement production-ready deployment workflows for fine-tuned AI models.

Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : Scalability
  • Catégorie : AI Security
  • Catégorie : Large Language Modeling
  • Catégorie : Model Evaluation
  • Catégorie : Artificial Intelligence
  • Catégorie : Model Training
  • Catégorie : Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ML)
  • Catégorie : Fine-tuning
  • Catégorie : Responsible AI
  • Catégorie : Data Governance
  • Catégorie : Model Optimization
  • Catégorie : MLOps (Machine Learning Operations)
  • Catégorie : LLM Application
  • Catégorie : Application Deployment
  • Catégorie : Machine Learning

Outils que vous découvrirez

  • Catégorie : Model Deployment
  • Catégorie : Application Programming Interface (API)
  • Catégorie : PyTorch (Machine Learning Library)
  • Catégorie : AI Workflows
  • Catégorie : Generative AI

Détails à connaître

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juillet 2026

Évaluations

6 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

Élaborez votre expertise du sujet

Ce cours fait partie de la Spécialisation "Transfer Learning and Fine-Tuning for AI Models"
Lorsque vous vous inscrivez à ce cours, vous êtes également inscrit(e) à cette Spécialisation.
  • Apprenez de nouveaux concepts auprès d'experts du secteur
  • Acquérez une compréhension de base d'un sujet ou d'un outil
  • Développez des compétences professionnelles avec des projets pratiques
  • Obtenez un certificat professionnel partageable

Il y a 3 modules dans ce cours

This module revisits essential deep learning concepts before introducing model compression techniques for efficient AI inference. Learners explore transformer inference, quantization, knowledge distillation, and performance benchmarking to optimize models for speed, memory usage, and deployment efficiency.

Inclus

7 vidéos4 lectures2 devoirs

This module introduces the principles of responsible AI, including bias detection, fairness evaluation, bias mitigation, model transparency, and AI governance. Learners gain practical experience in evaluating model fairness and creating model cards to document AI systems responsibly.

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5 vidéos2 lectures2 devoirs

This module focuses on deploying fine-tuned AI models into production using FastAPI, Docker, and MLflow. Learners explore model serving, containerization, versioning, performance monitoring, drift detection, and lifecycle management to build reliable and maintainable AI applications.

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6 vidéos5 lectures2 devoirs

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