This is Part 1 of a two-part graduate sequence in deep learning. It establishes the foundations of modern deep learning and the core neural architectures behind today's AI systems. You will build from how neural networks learn—through forward propagation and backpropagation—to convolutional networks for computer vision, recurrent networks for sequence data, and the first generative architectures: variational autoencoders, generative adversarial networks, and Transformers. The course emphasizes both conceptual understanding and hands-on implementation in TensorFlow/Keras and PyTorch. Part 2 continues with advanced generative modeling.

Deep Learning for AI Part 1
Verschaffen Sie sich einen Einblick in ein Thema und lernen Sie die Grundlagen.
Stufe Mittel
Einige einschlägige Kenntnisse erforderlich
2 Wochen zu vervollständigen
unter 10 Stunden pro Woche
Flexibler Zeitplan
In Ihrem eigenen Lerntempo lernen
Kompetenzen, die Sie erwerben
- Kategorie: Artificial Neural Networks
- Kategorie: Applied Machine Learning
- Kategorie: Computer Vision
- Kategorie: Recurrent Neural Networks (RNNs)
- Kategorie: Generative Model Architectures
- Kategorie: Convolutional Neural Networks
- Kategorie: Image Analysis
- Kategorie: Model Training
- Kategorie: Deep Learning
Werkzeuge, die Sie lernen werden
- Kategorie: Generative AI
- Kategorie: Autoencoders
- Kategorie: Keras (Neural Network Library)
- Kategorie: Generative Adversarial Networks (GANs)
Wichtige Details

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Kürzlich aktualisiert!
Juni 2026
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22 Aufgaben
Unterrichtet in Englisch
Erfahren Sie, wie Mitarbeiter führender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.

In diesem Kurs gibt es 7 Module
Dozent

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