DeepLearning.AI

Certificat Professionnel PyTorch for Deep Learning

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DeepLearning.AI

Certificat Professionnel PyTorch for Deep Learning

Learn PyTorch to Build Deep Learning Models.

Explore core concepts and techniques for creating neural networks from scratch

Laurence Moroney

Instructeur : Laurence Moroney

8 831 déjà inscrits

Obtenez une qualification professionnelle qui traduit votre expertise

des 127 examens de cours de ce programme

niveau Intermédiaire

Expérience recommandée

2 mois à compléter
à 10 heures par semaine
Obtenez une qualification professionnelle qui traduit votre expertise

des 127 examens de cours de ce programme

niveau Intermédiaire

Expérience recommandée

2 mois à compléter
à 10 heures par semaine

Ce que vous apprendrez

  • Build and train deep learning models using PyTorch, understanding the core components that power modern AI systems.

  • Apply transfer learning and fine-tuning techniques to computer vision and natural language processing tasks.

  • Optimize model accuracy, performance, and efficiency for deployment.

Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : Computer Vision
  • Catégorie : Transfer Learning
  • Catégorie : Image Analysis
  • Catégorie : Data Quality
  • Catégorie : MLOps (Machine Learning Operations)
  • Catégorie : Convolutional Neural Networks
  • Catégorie : Data Pipelines
  • Catégorie : Generative Model Architectures
  • Catégorie : Large Language Modeling
  • Catégorie : Natural Language Processing
  • Catégorie : Data Manipulation
  • Catégorie : Deep Learning
  • Catégorie : Model Training
  • Catégorie : Model Optimization
  • Catégorie : Artificial Neural Networks
  • Catégorie : Fine-tuning

Outils que vous découvrirez

  • Catégorie : Generative AI
  • Catégorie : Model Deployment
  • Catégorie : PyTorch (Machine Learning Library)
  • Catégorie : Hugging Face

Détails à connaître

Certificat partageable

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Enseigné en Anglais
Planning flexible
Apprenez à votre propre rythme

Découvrez comment les employés des entreprises prestigieuses maîtrisent des compétences recherchées

 logos de Petrobras, TATA, Danone, Capgemini, P&G et L'Oreal

Faites progresser votre carrière avec des compétences recherchées

  • Recevez une formation professionnelle par DeepLearning.AI
  • Démontrez vos compétences techniques
  • Obtenez un certificat reconnu par les employeurs auprès de DeepLearning.AI

Certificat professionnel - série de 3 cours

PyTorch: Fundamentals

PyTorch: Fundamentals

COURS 1, 24 heures

Ce que vous apprendrez

  • Learn PyTorch fundamentals and its core building blocks.

  • Build and train neural networks step by step.

  • Implement a complete training pipeline in PyTorch.

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Data Preprocessing
Catégorie : Data Pipelines
Catégorie : Convolutional Neural Networks
Catégorie : Model Training
Catégorie : Model Evaluation
Catégorie : Dataflow
Catégorie : Data Manipulation
Catégorie : Applied Machine Learning
Catégorie : Data Quality
Catégorie : AI Workflows
Catégorie : Model Optimization
Catégorie : Machine Learning
Catégorie : Image Analysis
PyTorch: Techniques and Ecosystem Tools

PyTorch: Techniques and Ecosystem Tools

COURS 2, 33 heures

Ce que vous apprendrez

  • Optimize and hyperparameter tune PyTorch models for better performance

  • Use TorchVision and Hugging Face, to efficiently process and manage image and text data, respectively

  • Build efficient training pipelines for model optimization

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Model Optimization
Catégorie : Transfer Learning
Catégorie : Model Training
Catégorie : Fine-tuning
Catégorie : Embeddings
Catégorie : Hugging Face
Catégorie : Data Preprocessing
PyTorch: Advanced Architectures and Deployment

PyTorch: Advanced Architectures and Deployment

COURS 3, 31 heures

Ce que vous apprendrez

  • Design and implement advanced architectures in PyTorch.

  • Apply advanced techniques in vision, language, and generative modeling—including Transformers and diffusion models.

  • Prepare, compress, and deploy models for real-world use.

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : PyTorch (Machine Learning Library)
Catégorie : Model Optimization
Catégorie : Generative Model Architectures
Catégorie : Model Deployment
Catégorie : Embeddings
Catégorie : Deep Learning
Catégorie : Convolutional Neural Networks
Catégorie : Computer Vision
Catégorie : MLOps (Machine Learning Operations)
Catégorie : Generative AI
Catégorie : Artificial Neural Networks
Catégorie : Large Language Modeling
Catégorie : Software Visualization

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Instructeur

Laurence Moroney
DeepLearning.AI
22 Cours612 409 apprenants

Offert par

DeepLearning.AI

Pour quelles raisons les étudiants sur Coursera nous choisissent-ils pour leur carrière ?

Felipe M.

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.’

Avis des étudiants sur PyTorch for Deep Learning

moyenne sur l'ensemble des 3 cours

  • 5 étoiles

    93,24 %

  • 4 étoiles

    3,37 %

  • 3 étoiles

    0,67 %

  • 2 étoiles

    0,67 %

  • 1 étoile

    2,02 %

KK
Cours : PyTorch: Fundamentals

Révisé le 24 nov. 2025

HJ
Cours : PyTorch: Techniques and Ecosystem Tools

Révisé le 12 nov. 2025

BM
Cours : PyTorch: Advanced Architectures and Deployment

Révisé le 27 déc. 2025

Foire Aux Questions

¹Basé sur les réponses au sondage sur les résultats des étudiants Coursera, États-Unis, 2021.