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Deploying Fine-Tuned AI Models

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Instructeur : Edureka

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

Outils que vous découvrirez

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

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

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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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6 vidéos5 lectures2 devoirs

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’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.’

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