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Spécialisation "Generative AI Models and Transformer Networks Certification"

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Spécialisation "Generative AI Models and Transformer Networks Certification"

Build VAEs GANs and Transformers with AI.

Priyanka Mehta

Instructeur : Priyanka Mehta

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des 14 examens de cours de ce programme

niveau Débutant

Expérience recommandée

4 semaines à compléter
à 10 heures par semaine
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Ce que vous apprendrez

  • Build VAEs, GANs, and Autoencoders to generate realistic synthetic data

  • Apply attention mechanisms and Transformer models like GPT and BERT

  • Use Retrieval Augmented Generation (RAG) to enhance GenAI output accuracy

  • Deploy GenAI solutions to solve real-world business problems

Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : Deep Learning
  • Catégorie : Model Evaluation
  • Catégorie : Generative Model Architectures
  • Catégorie : Retrieval-Augmented Generation
  • Catégorie : Image Analysis
  • Catégorie : Computer Vision
  • Catégorie : Natural Language Processing
  • Catégorie : Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ML)
  • Catégorie : Model Training
  • Catégorie : Unsupervised Learning
  • Catégorie : Artificial Neural Networks
  • Catégorie : Large Language Modeling

Outils que vous découvrirez

  • Catégorie : Autoencoders
  • Catégorie : ChatGPT
  • Catégorie : Vision Transformer (ViT)
  • Catégorie : Tensorflow
  • Catégorie : Generative AI
  • Catégorie : PyTorch (Machine Learning Library)
  • Catégorie : Prompt Engineering
  • Catégorie : Generative Adversarial Networks (GANs)

Détails à connaître

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Enseigné en Anglais

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Améliorez votre expertise en la matière

  • Acquérez des compétences recherchées auprès d’universités et d’experts du secteur
  • Maîtrisez un sujet ou un outil avec des projets pratiques
  • Développez une compréhension approfondie de concepts clés
  • Obtenez un certificat professionnel auprès de Simplilearn

Spécialisation - série de 3 cours

Foundations of Generative AI Models

Foundations of Generative AI Models

COURS 1, 4 heures

Ce que vous apprendrez

  • Train and evaluate generative AI models using real-world techniques

  • Apply Retrieval Augmented Generation (RAG) to improve output accuracy

  • Understand emerging trends in GenAI architecture and deployment

  • Translate GenAI advancements into practical, industry-ready solutions

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Generative Model Architectures
Catégorie : Generative AI
Catégorie : Model Evaluation
Catégorie : Model Training
Catégorie : Retrieval-Augmented Generation
Catégorie : Generative Adversarial Networks (GANs)
Catégorie : Scalability
Catégorie : Real Time Data
Catégorie : Responsible AI
Catégorie : Large Language Modeling
Catégorie : Autoencoders
Introduction Course to Autoencoders, VAEs, and GANs

Introduction Course to Autoencoders, VAEs, and GANs

COURS 2, 4 heures

Ce que vous apprendrez

  • Build and train Autoencoders and VAEs using TensorFlow

  • Use VAEs for generating synthetic data like images

  • Understand and apply GAN architecture and training techniques

  • Create realistic outputs with GANs for real-world use cases

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Autoencoders
Catégorie : Generative Adversarial Networks (GANs)
Catégorie : Unsupervised Learning
Catégorie : Tensorflow
Catégorie : Deep Learning
Catégorie : Model Training
Catégorie : Generative Model Architectures
Catégorie : Dimensionality Reduction
Catégorie : Generative AI
Attention Mechanisms and Transformer Models Course

Attention Mechanisms and Transformer Models Course

COURS 3, 4 heures

Ce que vous apprendrez

  • Apply self-attention and multi-head attention in deep learning models

  • Understand transformer architecture and its key components

  • Explore the role of attention in powering models like GPT and BERT

  • Analyze real-world GenAI applications in NLP and image generation

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Natural Language Processing
Catégorie : Generative Model Architectures
Catégorie : Deep Learning
Catégorie : Large Language Modeling
Catégorie : Vision Transformer (ViT)
Catégorie : Artificial Neural Networks
Catégorie : Recurrent Neural Networks (RNNs)
Catégorie : Generative AI

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Instructeur

Priyanka Mehta
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92 Cours84 791 apprenants

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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.’

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