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Optimize AI Inference Speed & Accuracy

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Optimize AI Inference Speed & Accuracy

Starweaver
Ritesh Vajariya

Instructeurs : Starweaver

Inclus avec Coursera Plus

Obtenez un aperçu d'un sujet et apprenez les principes fondamentaux.
niveau Intermédiaire

Expérience recommandée

4 heures à compléter
Planning flexible
Apprenez à votre propre rythme
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Ce que vous apprendrez

  • Analyze inference bottlenecks to identify optimization opportunities in production ML systems.

  • Implement model pruning techniques to reduce computational complexity while maintaining acceptable accuracy.

  • Apply quantization methods and benchmark trade-offs for secure and efficient model deployment.

Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : Model Deployment
  • Catégorie : Keras (Neural Network Library)
  • Catégorie : Model Evaluation
  • Catégorie : Network Model
  • Catégorie : Network Performance Management
  • Catégorie : Cloud Deployment
  • Catégorie : Benchmarking
  • Catégorie : Convolutional Neural Networks
  • Catégorie : Project Performance
  • Catégorie : Process Optimization

Détails à connaître

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décembre 2025

Évaluations

1 devoir

Enseigné en Anglais

Découvrez comment les employés des entreprises prestigieuses maîtrisent des compétences recherchées

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

Élaborez votre expertise du sujet

Ce cours fait partie de la Spécialisation AI Security: Security in the Age of Artificial Intelligence
Lorsque vous vous inscrivez à ce cours, vous êtes également inscrit(e) à cette Spécialisation.
  • Apprenez de nouveaux concepts auprès d'experts du secteur
  • Acquérez une compréhension de base d'un sujet ou d'un outil
  • Développez des compétences professionnelles avec des projets pratiques
  • Obtenez un certificat professionnel partageable

Il y a 3 modules dans ce cours

In this module, learners will master profiling techniques to identify bottlenecks and understand the fundamental trade-offs in model inference optimization. You'll use industry-standard tools like PyTorch Profiler to diagnose where models waste time—whether in computation, memory bandwidth, or data transfer. By the end, you'll confidently analyze profiling data, prioritize optimization efforts, and establish performance baselines for production ML systems.

Inclus

4 vidéos2 lectures1 évaluation par les pairs

In this module, learners will master pruning techniques to reduce neural network complexity without sacrificing accuracy. You'll explore both structured and unstructured pruning approaches, implement them using PyTorch pruning utilities, and discover how to recover accuracy through fine-tuning and knowledge distillation. By the end, you'll confidently apply pruning to optimize models for resource-constrained environments like mobile devices and edge hardware.

Inclus

3 vidéos1 lecture1 évaluation par les pairs

In this module, learners will master quantization techniques to reduce numerical precision while maintaining model accuracy. You'll implement both post-training quantization and quantization-aware training using PyTorch, then compare quantization against pruning across speed, accuracy, and security dimensions. By the end, you'll understand how optimization choices affect adversarial robustness and confidently select the right technique for secure, high-performance deployments in mission-critical applications.

Inclus

4 vidéos1 lecture1 devoir2 évaluations par les pairs

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Étudiant(e) depuis 2020
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