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Spezialisierung „AI Engineer Professional“

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Spezialisierung „AI Engineer Professional“

Master AI Engineering Techniques and MLOps.

Learn advanced AI techniques like hyperparameter tuning, CNNs, RNN, transformers & MLOps deployment.

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aus 7 Bewertungen von Kursen in diesem Programm

Stufe Fortgeschritten

Empfohlene Erfahrung

4 Wochen zu vervollständigen
unter 10 Stunden pro Woche
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Was Sie lernen werden

  • Master hyperparameter tuning techniques for improved model performance

  • Build deep learning models like CNNs and RNNs for real-world AI tasks

  • Apply transformers and attention mechanisms for NLP applications

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Fine-tuning
  • Kategorie: Model Evaluation
  • Kategorie: Image Analysis
  • Kategorie: Natural Language Processing
  • Kategorie: Model Optimization
  • Kategorie: Generative AI Agents
  • Kategorie: Recurrent Neural Networks (RNNs)
  • Kategorie: Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ML)
  • Kategorie: Containerization
  • Kategorie: Large Language Modeling
  • Kategorie: Transfer Learning
  • Kategorie: MLOps (Machine Learning Operations)
  • Kategorie: Convolutional Neural Networks

Werkzeuge, die Sie lernen werden

  • Kategorie: AI Workflows
  • Kategorie: Keras (Neural Network Library)
  • Kategorie: LangGraph
  • Kategorie: Agentic Workflows
  • Kategorie: CrewAI
  • Kategorie: Model Deployment
  • Kategorie: Python Programming

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  • Erlernen Sie gefragte Kompetenzen von Universitäten und Branchenexperten.
  • Erlernen Sie ein Thema oder ein Tool mit echten Projekten.
  • Entwickeln Sie ein fundiertes Verständnisse der Kernkonzepte.
  • Erwerben Sie ein Karrierezertifikat von Packt.

Spezialisierung - 3 Kursreihen

Foundations of Model Optimization and Deep Learning

Foundations of Model Optimization and Deep Learning

KURS 1, 7 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Learn how to apply hyperparameter tuning and optimization techniques to enhance machine learning models.

  • Gain hands-on experience with Convolutional Neural Networks (CNNs) for image classification.

  • Understand regularization methods and data augmentation techniques to improve model performance.

  • Build and optimize deep learning models using Keras, TensorFlow, and PyTorch.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Keras (Neural Network Library)
Kategorie: PyTorch (Machine Learning Library)
Kategorie: Tensorflow
Kategorie: Computer Vision
Kategorie: Convolutional Neural Networks
Kategorie: Performance Tuning
Kategorie: Model Optimization
Kategorie: Machine Learning Methods
Kategorie: Applied Machine Learning
Kategorie: Bayesian Statistics
Kategorie: Model Evaluation
Kategorie: Artificial Intelligence
Kategorie: Dimensionality Reduction
Kategorie: Artificial Neural Networks
Kategorie: Image Analysis
Kategorie: Deep Learning
Kategorie: Model Training
Sequence Modeling, Transformers, and Transfer Learning

Sequence Modeling, Transformers, and Transfer Learning

KURS 2, 10 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Understand the fundamentals of sequence modeling using RNNs, LSTMs, and GRUs.

  • Master the transformer architecture and attention mechanisms for NLP tasks.

  • Apply transfer learning to fine-tune pre-trained models for custom tasks.

  • Work on hands-on projects using RNNs, transformers, and transfer learning for text generation, translation, and summarization.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Transfer Learning
Kategorie: Fine-tuning
Kategorie: Natural Language Processing
Kategorie: Computer Vision
Kategorie: Recurrent Neural Networks (RNNs)
Kategorie: Deep Learning
Kategorie: Generative Model Architectures
Kategorie: Large Language Modeling
Kategorie: Artificial Neural Networks
Kategorie: Model Training
Kategorie: Generative AI
AI Agents and MLOps for Production-Ready AI

AI Agents and MLOps for Production-Ready AI

KURS 3, 5 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Learn to implement AI agents using frameworks like AutoGen, IBM Bee, LangGraph, and AutoGPT.

  • Gain hands-on experience with MLOps concepts such as versioning, automation, and monitoring.

  • Build and deploy end-to-end machine learning pipelines using Docker and Kubernetes.

  • Understand the infrastructure requirements for MLOps and deploy models on cloud platforms like AWS, GCP, and Azure.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Cloud Platforms
Kategorie: Kubernetes
Kategorie: Docker (Software)
Kategorie: AI Workflows
Kategorie: MLOps (Machine Learning Operations)
Kategorie: Generative AI Agents
Kategorie: Devops Tools
Kategorie: CrewAI
Kategorie: Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ML)
Kategorie: Cloud Deployment
Kategorie: Scalability
Kategorie: Google Cloud Platform
Kategorie: Agentic systems
Kategorie: Model Deployment
Kategorie: Agentic Workflows
Kategorie: LangGraph
Kategorie: Applied Machine Learning
Kategorie: BeeAI
Kategorie: Containerization

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Larry W.

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