DeepLearning.AI

Spécialisation "TensorFlow : Techniques avancées"

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Spécialisation "TensorFlow : Techniques avancées"

Développez vos compétences et maîtrisez TensorFlow.

Personnalisez vos modèles d'apprentissage automatique grâce à quatre cours pratiques !

Eddy Shyu
Laurence Moroney

Instructeurs : Eddy Shyu

Enseignant de premier plan

38 442 déjà inscrits

Approfondissez votre connaissance d’un sujet

des 1,695 examens de cours de ce programme

niveau Intermédiaire

Expérience recommandée

2 mois à compléter
à 10 heures par semaine
Approfondissez votre connaissance d’un sujet

des 1,695 examens de cours de ce programme

niveau Intermédiaire

Expérience recommandée

2 mois à compléter
à 10 heures par semaine

Ce que vous apprendrez

  • Comprenez la base sous-jacente de l'API fonctionnelle et construisez des types de modèles exotiques non séquentiels, des fonctions de perte personnalisées et des couches.

  • Apprenez à optimiser et à utiliser GradientTape et Autograph, à optimiser la formation dans différents environnements avec plusieurs processeurs et types de puces.

  • Pratiquez la détection d'objets, la segmentation d'images et l'interprétation visuelle des convolutions.

  • Explorez l'apprentissage génératif profond et la manière dont les IA peuvent créer de nouveaux contenus, du transfert de style à l'encodage automatique et des VAE aux GAN.

Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : Apprentissage automatique appliqué
  • Catégorie : Architectures de modèles génératifs
  • Catégorie : Optimisation du modèle
  • Catégorie : Évaluation du modèle
  • Catégorie : Réseaux neuronaux artificiels
  • Catégorie : Vision par ordinateur
  • Catégorie : Réseaux neuronaux convolutifs
  • Catégorie : Mise au point
  • Catégorie : Apprentissage profond
  • Catégorie : Visualisation (infographie)
  • Catégorie : Analyse d'images
  • Catégorie : Apprentissage par transfert
  • Catégorie : Modèle de formation
  • Catégorie : Informatique distribuée

Outils que vous découvrirez

  • Catégorie : Tensorflow
  • Catégorie : IA générative
  • Catégorie : Algorithmes de classification
  • Catégorie : Réseaux adversoriels génératifs (GAN)
  • Catégorie : Keras (bibliothèque de réseaux neuronaux)
  • Catégorie : Autoencodeurs

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

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 DeepLearning.AI

Spécialisation - série de 4 cours

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Tensorflow
Catégorie : Modèle de formation
Catégorie : Keras (bibliothèque de réseaux neuronaux)
Catégorie : Apprentissage profond
Catégorie : Réseaux neuronaux artificiels
Catégorie : Optimisation du modèle
Catégorie : Évaluation du modèle
Catégorie : Réseaux neuronaux convolutifs
Formation personnalisée et distribuée avec TensorFlow

Formation personnalisée et distribuée avec TensorFlow

COURS 2, 24 heures

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Tensorflow
Catégorie : Modèle de formation
Catégorie : Informatique distribuée
Catégorie : Optimisation du modèle
Catégorie : Pipelines de données
Catégorie : Apprentissage profond
Vision artificielle avancée avec TensorFlow

Vision artificielle avancée avec TensorFlow

COURS 3, 19 heures

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Tensorflow
Catégorie : Vision par ordinateur
Catégorie : Apprentissage par transfert
Catégorie : Réseaux neuronaux convolutifs
Catégorie : Évaluation du modèle
Catégorie : Visualisation (infographie)
Catégorie : Apprentissage automatique appliqué
Catégorie : Mise au point
Catégorie : Algorithmes de classification
Catégorie : Modèle de formation
Catégorie : Apprentissage profond
Catégorie : Analyse d'images
Catégorie : Optimisation du modèle
Apprentissage profond génératif avec TensorFlow

Apprentissage profond génératif avec TensorFlow

COURS 4, 16 heures

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Tensorflow
Catégorie : Autoencodeurs
Catégorie : Réseaux neuronaux convolutifs
Catégorie : Réseaux adversoriels génératifs (GAN)
Catégorie : Apprentissage profond
Catégorie : Apprentissage par transfert
Catégorie : Architectures de modèles génératifs
Catégorie : IA générative
Catégorie : Modèle de formation
Catégorie : Synthèse des données
Catégorie : Analyse d'images
Catégorie : Réseaux neuronaux artificiels

Obtenez un certificat professionnel

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Instructeurs

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 TensorFlow : Techniques avancées

moyenne sur l'ensemble des 4 cours

  • 5 étoiles

    85,84 %

  • 4 étoiles

    10,82 %

  • 3 étoiles

    2,33 %

  • 2 étoiles

    0,58 %

  • 1 étoile

    0,41 %

JR
Cours : Modèles, couches et fonctions de perte personnalisés avec TensorFlow

Révisé le 26 déc. 2020

PJ
Cours : Formation personnalisée et distribuée avec TensorFlow

Révisé le 1 janv. 2022

ND
Cours : Vision artificielle avancée avec TensorFlow

Révisé le 1 oct. 2025

Foire Aux Questions