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Spécialisation "Machine Learning Engineer: ML and Deep Learning Models"

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Spécialisation "Machine Learning Engineer: ML and Deep Learning Models"

Build AI Models That Perform.

Develop the ML and deep learning skills to build, improve, and explain AI models

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Approfondissez votre connaissance d’un sujet
niveau Intermédiaire

Expérience recommandée

2 mois à compléter
à 10 heures par semaine
Planning flexible
Apprenez à votre propre rythme
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Ce que vous apprendrez

  • Build supervised ML models for prediction, classification, forecasting, and real business problems

  • Design and train deep learning models in PyTorch for vision, sequence, and generative tasks

  • Optimize model performance through tuning, regularization, debugging, and architecture choices

Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : Recurrent Neural Networks (RNNs)
  • Catégorie : Statistical Machine Learning
  • Catégorie : Model Optimization
  • Catégorie : Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ML)
  • Catégorie : Supervised Learning
  • Catégorie : Machine Learning Software
  • Catégorie : Model Training
  • Catégorie : Machine Learning Algorithms
  • Catégorie : MLOps (Machine Learning Operations)
  • Catégorie : Fine-tuning
  • Catégorie : Machine Learning Methods
  • Catégorie : Convolutional Neural Networks
  • Catégorie : Deep Learning
  • Catégorie : Generative Model Architectures
  • Catégorie : Machine Learning
  • Catégorie : Classification And Regression Tree (CART)
  • Catégorie : Applied Machine Learning

Outils que vous découvrirez

  • Catégorie : Autoencoders
  • Catégorie : Generative AI
  • Catégorie : PyTorch (Machine Learning Library)

Détails à connaître

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Enseigné en Anglais
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juillet 2026

Découvrez comment les employés des entreprises prestigieuses maîtrisent des compétences recherchées

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Améliorez votre expertise en la matière

  • Acquérez des compétences recherchées auprès d’universités et d’experts du secteur
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  • Développez une compréhension approfondie de concepts clés
  • Obtenez un certificat professionnel auprès de Coursera

Spécialisation - série de 4 cours

Supervised Machine Learning

Supervised Machine Learning

COURS 1, 17 heures

Ce que vous apprendrez

  • Choose supervised ML approaches; Build regression, SVM, and tree models; Tune ensembles for better performance

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Model Optimization
Catégorie : Predictive Modeling
Catégorie : Machine Learning Algorithms
Catégorie : Model Training
Catégorie : Regression Analysis
Catégorie : Machine Learning
Catégorie : Classification Algorithms
Catégorie : Machine Learning Methods
Catégorie : Fine-tuning
Catégorie : Logistic Regression
Catégorie : Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ML)
Catégorie : Random Forest Algorithm
Catégorie : Classification And Regression Tree (CART)
Catégorie : Model Evaluation
Catégorie : Statistical Machine Learning
Catégorie : Applied Machine Learning
Catégorie : Supervised Learning
Catégorie : Decision Tree Learning
Deep Learning and Modern AI Architectures

Deep Learning and Modern AI Architectures

COURS 2, 29 heures

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Applied Machine Learning
Catégorie : Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ML)
Catégorie : Predictive Modeling
Catégorie : Artificial Neural Networks
Catégorie : Model Training
Catégorie : Anomaly Detection
Catégorie : Deep Learning
Catégorie : Autoencoders
Catégorie : Network Architecture
Catégorie : Model Evaluation
Catégorie : Fine-tuning
Catégorie : Generative AI
Catégorie : Generative Model Architectures
Catégorie : Generative Adversarial Networks (GANs)
Catégorie : Model Optimization
Catégorie : Computer Vision
Custom Deep Learning Model Architecture

Custom Deep Learning Model Architecture

COURS 3, 22 heures

Ce que vous apprendrez

  • Design and implement custom neural networks in PyTorch, from tensors and layers to full training loops.

  • Build CNNs for vision, RNNs/LSTMs/GRUs for sequences, and GANs/VAEs for synthetic data.

  • Tune models with optimizers, dropout/L2 regularization, learning-rate schedules, and gradient clipping.

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : PyTorch (Machine Learning Library)
Catégorie : Machine Learning Methods
Catégorie : Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ML)
Catégorie : Artificial Neural Networks
Catégorie : Model Evaluation
Catégorie : Debugging
Catégorie : Deep Learning
Catégorie : Model Training
Catégorie : Generative AI
Catégorie : Generative Adversarial Networks (GANs)
Catégorie : Recurrent Neural Networks (RNNs)
Catégorie : Model Optimization
Catégorie : Computer Vision
Catégorie : Generative Model Architectures
Catégorie : Autoencoders
Catégorie : Convolutional Neural Networks
Catégorie : Network Architecture
Deep Learning Model Engineering and Optimization

Deep Learning Model Engineering and Optimization

COURS 4, 16 heures

Ce que vous apprendrez

  • Select and justify DL architectures (MLP, CNN, Transformer) for a given problem and data.

  • Build, train, and evaluate a PyTorch baseline with clean training loops and metrics.

  • Optimize generalization via dropout, weight decay, LR schedules, optimizers, and tuning.

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : PyTorch (Machine Learning Library)
Catégorie : Performance Tuning
Catégorie : Model Training
Catégorie : Model Optimization
Catégorie : Model Deployment
Catégorie : Network Model
Catégorie : Convolutional Neural Networks
Catégorie : AI Workflows
Catégorie : Artificial Neural Networks
Catégorie : Technical Communication
Catégorie : Applied Machine Learning
Catégorie : Deep Learning
Catégorie : Machine Learning Methods
Catégorie : Model Evaluation

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Étudiant(e) depuis 2018
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Étudiant(e) depuis 2020
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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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