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Practical AI Strategy and Azure Service Selection

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Practical AI Strategy and Azure Service Selection

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Instructeur : Microsoft

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Ce que vous apprendrez

  • Assess when AI is appropriate for business challenges.

  • Define clear AI problem statements and use cases.

  • Evaluate Azure AI services for use-case alignment.

  • Assess feasibility and establish structured foundations for AI initiatives.

Détails à connaître

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mai 2026

Enseigné en Anglais

Découvrez comment les employés des entreprises prestigieuses maîtrisent des compétences recherchées

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Élaborez votre expertise en Leadership and Management

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  • 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
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Il y a 5 modules dans ce cours

This module builds your ability to critically evaluate whether AI is appropriate for a given business situation before any commitment is made. You'll learn to distinguish between AI approaches at a conceptual level, recognize early warning signs that suggest AI may not be the right fit, and apply structured evaluation techniques that experienced project leaders use to avoid costly missteps. By the end of this module, you'll be able to assess AI opportunities with confidence and articulate your reasoning to stakeholders.

Inclus

3 vidéos1 lecture1 devoir

This module develops your ability to translate vague business goals into well-defined AI requirements that teams can act on. You'll learn to structure problem statements around outcomes rather than solutions, define measurable success criteria, and surface constraints that affect feasibility. By the end of this module, you'll be able to guide stakeholder conversations from broad intent to actionable requirements, setting AI initiatives up for clarity and accountability from the start.

Inclus

3 vidéos1 lecture3 devoirs

This module focuses on the critical transition from exploration to commitment in AI projects. You'll learn to recognize when a project has achieved sufficient clarity to proceed responsibly, how to facilitate go/no-go discussions that surface uncertainty rather than suppress it, and how to document decisions in ways that create accountability and enable future course correction. By the end of this module, you'll be able to assess project readiness, guide stakeholders through commitment decisions, and create defensible records of why projects were approved, paused, or stopped.

Inclus

1 vidéo1 lecture2 devoirs

This module focuses on how managers reason about governance decisions before and during the use of Microsoft Foundry. The emphasis is on understanding what decisions need to be made around access, oversight, risk, and cost, not on performing technical configuration. Learners develop judgment around how governance requirements vary based on project context, team structure, and risk exposure, and how those decisions are reflected in workspace design at a conceptual level.

Inclus

3 vidéos1 lecture1 devoir

This module focuses on how managers reason about model deployment and early optimization decisions after an AI solution goes live. Rather than teaching how to deploy or tune models, the module emphasizes how teams evaluate what is running, interpret early performance and cost signals, and decide what actions, if any, should be taken next. You will develop judgment around post-deployment oversight, expectation management, and decision timing.

Inclus

2 vidéos2 lectures2 devoirs

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