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AI Model Development & Deployment 专项课程

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AI Model Development & Deployment 专项课程

Build and Deploy Production-Ready AI Systems.

Design, optimize, and deploy scalable ML systems using industry-standard MLOps practices.

包含在 Coursera Plus

深入学习学科知识
中级 等级

推荐体验

4 周 完成
在 10 小时 一周
灵活的计划
自行安排学习进度
深入学习学科知识
中级 等级

推荐体验

4 周 完成
在 10 小时 一周
灵活的计划
自行安排学习进度

您将学到什么

  • Design custom neural network architectures and optimize deep learning models for production deployment.

  • Build validated ML data pipelines, testable Python packages, and production-ready APIs using MLOps practices.

  • Deploy, scale, and monitor AI systems on cloud platforms while ensuring reliability and performance.

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授课语言:英语(English)
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February 2026

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  • 培养对关键概念的深入理解
  • 通过 Coursera 获得职业证书

专业化 - 12门课程系列

Design and Build Custom Neural Networks

Design and Build Custom Neural Networks

第 1 门课程, 小时

您将学到什么

您将获得的技能

类别:Artificial Neural Networks
类别:Network Architecture
类别:Network Planning And Design
类别:Performance Testing
类别:Deep Learning
Optimize Deep Learning Models for Peak AI

Optimize Deep Learning Models for Peak AI

第 2 门课程, 小时

您将学到什么

您将获得的技能

类别:Performance Tuning
类别:Model Evaluation
类别:Deep Learning
类别:Performance Improvement
类别:Performance Analysis
类别:Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ML)
类别:Applied Machine Learning
Engineer, Validate, and Govern ML Data

Engineer, Validate, and Govern ML Data

第 3 门课程, 小时

您将学到什么

您将获得的技能

类别:Apache Airflow
类别:Data Governance
类别:Databricks
类别:PySpark
类别:Apache Spark
Deconstruct AI: Complex ML Problems

Deconstruct AI: Complex ML Problems

第 4 门课程, 小时

您将学到什么

您将获得的技能

类别:Computational Thinking
类别:Process Mapping
类别:Solution Design
类别:MLOps (Machine Learning Operations)
类别:Data Pipelines
类别:Data Processing
Build Testable Python Packages for AI

Build Testable Python Packages for AI

第 5 门课程, 小时

您将学到什么

您将获得的技能

类别:Package and Software Management
类别:Unit Testing
类别:Python Programming
类别:Testability
类别:MLOps (Machine Learning Operations)
Develop Production-Ready ML APIs with MLOps

Develop Production-Ready ML APIs with MLOps

第 6 门课程, 小时

您将学到什么

您将获得的技能

类别:Software Quality Assurance
类别:MLOps (Machine Learning Operations)
类别:API Design
类别:Code Review
类别:CI/CD
Document AI: Project & API Writing

Document AI: Project & API Writing

第 7 门课程, 小时

您将学到什么

您将获得的技能

类别:Technical Writing
类别:Software Documentation
类别:Engineering Documentation
类别:Technical Documentation
类别:Technical Communication
Automate and Evaluate ML Pipeline Tests

Automate and Evaluate ML Pipeline Tests

第 8 门课程, 小时

您将学到什么

您将获得的技能

类别:Anomaly Detection
类别:Integration Testing
类别:System Testing
类别:Software Testing
类别:Continuous Monitoring
类别:MLOps (Machine Learning Operations)
类别:Unit Testing
类别:Test Case
类别:Test Planning
类别:Test Automation
类别:Verification And Validation
类别:Model Evaluation
类别:Regression Testing
Deploy and Optimize Cloud AI Architectures

Deploy and Optimize Cloud AI Architectures

第 9 门课程, 小时

您将学到什么

  • Configure distributed ML training pipelines on Amazon SageMaker using Spot Instances and autoscaling to optimize cost and performance.

  • Analyze GPU utilization logs and CloudWatch metrics to right-size ML workloads and justify data-driven architecture decisions.

您将获得的技能

类别:Cloud Computing Architecture
类别:Cloud Management
类别:Cost Benefit Analysis
类别:Cost Management
Design Scalable AI Systems and Components

Design Scalable AI Systems and Components

第 10 门课程, 小时

您将学到什么

  • Design end-to-end AI system architectures that meet throughput, latency, and fault-tolerance goals using industry-standard ML patterns.

  • Produce complete architecture documents with component diagrams and interface specifications that engineering teams can implement directly.

您将获得的技能

类别:Architectural Drawing
类别:Design Specifications
类别:Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ML)
类别:Systems Design
Integrate and Optimize AI Services Seamlessly

Integrate and Optimize AI Services Seamlessly

第 11 门课程, 小时

您将学到什么

  • Integrate AI prediction services using gRPC and protobuf to improve consistency, performance, and cross-language compatibility in production.

  • Interpret Prometheus metrics and canary release signals to make safe rollback or stabilization decisions for live AI services.

您将获得的技能

类别:Restful API
类别:Site Reliability Engineering
类别:API Testing
类别:Machine Learning
类别:System Monitoring
类别:Continuous Deployment
Build & Optimize TensorFlow ML Workflows

Build & Optimize TensorFlow ML Workflows

第 12 门课程, 小时

您将学到什么

您将获得的技能

类别:Keras (Neural Network Library)
类别:Performance Tuning
类别:MLOps (Machine Learning Operations)
类别:Tensorflow
类别:Data Pipelines

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自 2018开始学习的学生
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Jennifer J.

自 2020开始学习的学生
''我直接将从课程中学到的概念和技能应用到一个令人兴奋的新工作项目中。'

Larry W.

自 2021开始学习的学生
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Chaitanya A.

''学习不仅仅是在工作中做的更好:它远不止于此。Coursera 让我无限制地学习。'
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