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Spezialisierung „Transfer Learning and Fine-Tuning for AI Models“

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Spezialisierung „Transfer Learning and Fine-Tuning for AI Models“

Master Transfer Learning, Fine-Tuning & LoRA.

Turn pretrained models into job-ready AI systems with PyTorch, LoRA, FastAPI,Docker, and more

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Dozent: Edureka

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Was Sie lernen werden

  • Explain how transfer learning and fine-tuning let pretrained models solve new tasks faster and with less data.

  • Apply supervised and instruction fine-tuning in PyTorch and Hugging Face, using LoRA to adapt large models efficiently.

  • Analyze model failures through error analysis, evaluation metrics, and bias audits with Fairlearn to diagnose data and training issues.

  • Build and deploy a compressed, documented fine-tuned model as a monitored FastAPI and Docker inference service.

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Computer Vision
  • Kategorie: Generative Model Architectures
  • Kategorie: Fine-tuning
  • Kategorie: Data Processing
  • Kategorie: Containerization
  • Kategorie: Machine Learning Methods
  • Kategorie: Machine Learning Algorithms
  • Kategorie: Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ML)
  • Kategorie: Artificial Intelligence
  • Kategorie: Machine Learning
  • Kategorie: Artificial Neural Networks
  • Kategorie: Large Language Modeling
  • Kategorie: Deep Learning
  • Kategorie: MLOps (Machine Learning Operations)
  • Kategorie: AI Security

Werkzeuge, die Sie lernen werden

  • Kategorie: Hugging Face
  • Kategorie: Generative AI
  • Kategorie: PyTorch (Machine Learning Library)
  • Kategorie: AI Workflows
  • Kategorie: Prompt Engineering

Wichtige Details

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Unterrichtet in Englisch
Kürzlich aktualisiert!

Juli 2026

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Spezialisierung - 3 Kursreihen

Transfer Learning Foundations for AI Models

Transfer Learning Foundations for AI Models

KURS 1, 6 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Explain the fundamental concepts of machine learning, neural networks, transfer learning, and transformer architectures.

  • Apply Python, NumPy, Pandas, and visualization libraries to prepare data, build, and evaluate machine learning models.

  • Analyze neural networks, CNNs, and transfer learning methods to select suitable approaches for different AI tasks.

  • Evaluate pretrained and transformer-based models to choose suitable solutions for real-world AI applications.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: NumPy
Kategorie: Pandas (Python Package)
Kategorie: Data Science
Kategorie: Data Analysis
Kategorie: Artificial Neural Networks
Kategorie: Feature Engineering
Kategorie: Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ML)
Kategorie: Machine Learning
Kategorie: Large Language Modeling
Kategorie: Applied Machine Learning
Kategorie: Machine Learning Methods
Kategorie: Supervised Learning
Kategorie: Deep Learning
Kategorie: Natural Language Processing
Kategorie: Data Visualization
Kategorie: Computer Vision
Kategorie: Artificial Intelligence
Kategorie: Predictive Modeling
Kategorie: Python Programming
Kategorie: Generative Model Architectures
Fine-Tuning Techniques for AI Models

Fine-Tuning Techniques for AI Models

KURS 2, 5 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Prepare high-quality datasets for fine-tuning using data cleaning, tokenization, label engineering, and task formulation.

  • Apply supervised fine-tuning techniques to optimize pretrained AI models for domain-specific tasks and applications.

  • Analyze model performance using evaluation metrics, error analysis, and validation techniques to improve model quality.

  • Evaluate fine-tuning strategies, including LoRA and PEFT, to select efficient approaches for different AI use cases.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Hugging Face
Kategorie: Data Cleansing
Kategorie: Model Training
Kategorie: Python Programming
Kategorie: Large Language Modeling
Kategorie: Generative AI
Kategorie: Prompt Engineering
Kategorie: Deep Learning
Kategorie: Natural Language Processing
Kategorie: Artificial Intelligence
Kategorie: Data Quality
Kategorie: Machine Learning
Kategorie: Supervised Learning
Deploying Fine-Tuned AI Models

Deploying Fine-Tuned AI Models

KURS 3, 5 Stunden

Was Sie lernen werden

  • 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.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Model Deployment
Kategorie: Responsible AI
Kategorie: Model Evaluation
Kategorie: Model Optimization
Kategorie: Machine Learning
Kategorie: AI Workflows
Kategorie: LLM Application
Kategorie: Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ML)
Kategorie: Containerization
Kategorie: Scalability
Kategorie: Fine-tuning
Kategorie: PyTorch (Machine Learning Library)
Kategorie: Model Training
Kategorie: AI Security
Kategorie: Large Language Modeling
Kategorie: Application Programming Interface (API)
Kategorie: Artificial Intelligence
Kategorie: Data Governance
Kategorie: MLOps (Machine Learning Operations)
Kategorie: Generative AI

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Felipe M.

Lernender seit 2018
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„Bei einem spannenden neuen Projekt konnte ich die neuen Kenntnisse und Kompetenzen aus den Kursen direkt bei der Arbeit anwenden.“

Larry W.

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„Wenn mir Kurse zu Themen fehlen, die meine Universität nicht anbietet, ist Coursera mit die beste Alternative.“

Chaitanya A.

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