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Sahib Alizada

Date d'abonnement : 2025

Ligue d'Argent

2256 points
IA générative : au-delà du chatbot Earned avr. 8, 2026 EDT
IA responsable pour les développeurs : interprétabilité et transparence Earned avr. 8, 2026 EDT
IA responsable pour les développeurs : équité et biais Earned fév. 5, 2026 EST
Machine Learning Operations (MLOps) avec Vertex AI : évaluation des modèles Earned fév. 5, 2026 EST
Développer des prototypes optimisés par l'IA dans Google AI Studio Earned fév. 5, 2026 EST
Machine Learning Operations (MLOps) pour l'IA générative Earned jan. 19, 2026 EST

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Le cours "IA générative : au-delà du chatbot" est le premier du parcours de formation "Leader en IA générative" et n'a aucun prérequis. Ce cours vise à approfondir votre compréhension de base des chatbots afin de révéler le véritable potentiel de l'IA générative pour votre entreprise. Vous découvrirez des concepts tels que les modèles de fondation et le prompt engineering (ingénierie des requêtes), qui sont essentiels pour exploiter toute la puissance de l'IA générative. Ce cours vous aidera également à identifier les facteurs à prendre en compte pour développer une stratégie d'IA générative efficace pour votre entreprise.

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Ce cours présente les concepts d'interprétabilité et de transparence de l'IA. Il explique en quoi la transparence de l'IA est importante pour les développeurs et les ingénieurs. Il explore des méthodes et des outils pratiques permettant d'atteindre l'interprétabilité et la transparence des modèles d'IA et des données.

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Ce cours présente le concept d'IA responsable et les principes associés. Il met en avant des techniques permettant d'identifier des données équitables ou biaisées, et de limiter les biais lors de l'utilisation de l'IA/du ML. Vous découvrirez des méthodes pratiques et des outils pour mettre en place de bonnes pratiques d'IA responsable à l'aide des produits Google Cloud et des outils Open Source.

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Ce cours apporte aux professionnels du machine learning les techniques, les bonnes pratiques et les outils essentiels pour évaluer les modèles d'IA prédictive et générative. L'évaluation des modèles est primordiale pour s'assurer que les systèmes de ML fournissent des résultats fiables, précis et de haut niveau en production. Les participants acquerront une connaissance approfondie de diverses métriques et méthodologies d'évaluation, ainsi que de leur application appropriée dans différents types de modèles et tâches. Le cours mettra l'accent sur les défis uniques posés par les modèles d'IA générative et proposera des stratégies pour les relever efficacement. Grâce à la plate-forme Vertex AI de Google Cloud, les participants apprendront à implémenter des processus d'évaluation rigoureux pour la sélection, l'optimisation et la surveillance continue des modèles.

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Terminez le cours d'introduction Développer des prototypes optimisés par l'IA dans Google AI Studio pour recevoir un badge démontrant les compétences suivantes : rédiger des prompts efficaces, exploiter les fonctionnalités multimodales d'analyse d'images et de vidéos, prototyper des applications fonctionnelles basées sur l'IA à partir de modèles et de prompts textuels, et utiliser des clés API pour créer et déployer des solutions d'IA personnalisées.

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Dans ce cours, vous allez acquérir les connaissances et les outils nécessaires pour identifier les problématiques uniques auxquelles les équipes MLOps sont confrontées lors du déploiement et de la gestion de modèles d'IA générative. Vous verrez également en quoi Vertex AI permet aux équipes d'IA de simplifier les processus MLOps et de faire aboutir leurs projets d'IA générative.

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