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Fondements des LLM et de l'apprentissage profond pour l'analyse de texte

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Fondements des LLM et de l'apprentissage profond pour l'analyse de texte

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Ce que vous apprendrez

  • Expliquez comment les modèles d'apprentissage profond traitent et analysent les données textuelles

  • Décrivez l'architecture des transformateurs et leur rôle dans les systèmes d'IA modernes

  • Appliquer les concepts du LLM à des tâches concrètes de traitement du langage naturel (NLP), telles que la classification et la génération

Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : Emboîtements
  • Catégorie : Exploration de texte
  • Catégorie : Invitations multimodales
  • Catégorie : Mise au point
  • Catégorie : Modélisation des grandes langues
  • Catégorie : Architectures de modèles génératifs
  • Catégorie : Éthique des données
  • Catégorie : Apprentissage automatique
  • Catégorie : Réseaux neuronaux artificiels
  • Catégorie : Réseaux neuronaux récurrents (RNN)
  • Catégorie : Apprentissage profond
  • Catégorie : Traitement du langage naturel
  • Catégorie : Candidature au LLM

Outils que vous découvrirez

  • Catégorie : Ingénierie rapide
  • Catégorie : IA générative

Détails à connaître

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Récemment mis à jour !

mai 2026

Évaluations

3 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 "Construire des agents d'intelligence artificielle avec des LLM, des RAG et des graphes de connaissances"
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

Ce module présente les principales techniques de représentation et d'analyse des données textuelles à l'aide de l'apprentissage profond. Les apprenants découvriront des méthodes telles que le codage « one-hot », le TF-IDF et les représentations de mots, et mettront en œuvre des réseaux neuronaux récurrents pour résoudre des problèmes concrets, comme l'analyse des sentiments. À l'issue de ce module, vous saurez comment transformer du texte brut en caractéristiques pertinentes pour les modèles d'apprentissage automatique.

Inclus

1 vidéo8 lectures1 devoir

Ce module explore l'évolution des mécanismes d'attention qui ont conduit au modèle Transformer, en approfondissant son architecture, son processus d'apprentissage et ses applications révolutionnaires telles que BERT. Les apprenants découvriront comment les modèles Transformer révolutionnent la compréhension du langage et pourront visualiser leur fonctionnement interne. Des exemples concrets illustrent la manière dont ces modèles sont entraînés et appliqués à des tâches linguistiques concrètes.

Inclus

1 vidéo6 lectures1 devoir

Ce module explore en détail l'architecture et les capacités des grands modèles linguistiques (LLM), notamment leurs propriétés émergentes, les stratégies de réglage fin et les enjeux liés à leur efficacité. Les apprenants exploreront également les modèles multimodaux, les défis éthiques tels que les hallucinations, ainsi que les principes fondamentaux de l'ingénierie des prompts. À l'issue de ce module, les participants auront acquis une compréhension globale de la manière dont les LLM sont développés, optimisés et déployés de manière responsable.

Inclus

1 vidéo7 lectures1 devoir

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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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