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Spezialisierung „ Advanced Deep Learning Architectures“

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Spezialisierung „ Advanced Deep Learning Architectures“

Master Advanced Deep Learning Architectures.

Build deep learning systems using neural networks, diffusion models and GPU-accelerated training

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Dozent: Edureka

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Stufe Fortgeschritten

Empfohlene Erfahrung

8 Wochen zu vervollständigen
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Was Sie lernen werden

  • Build neural networks from scratch with backpropagation and training pipelines.

  • Design CNN architectures for image classification and similarity learning.

  • Implement transformer encoder-decoder models with multi-head attention.

  • Train VAEs, GANs, and diffusion models with GPU-accelerated pipelines.

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Convolutional Neural Networks
  • Kategorie: Embeddings
  • Kategorie: Generative Model Architectures
  • Kategorie: AI Enablement
  • Kategorie: Model Training
  • Kategorie: Large Language Modeling
  • Kategorie: Model Evaluation
  • Kategorie: Image Analysis
  • Kategorie: Artificial Neural Networks
  • Kategorie: Recurrent Neural Networks (RNNs)
  • Kategorie: Model Optimization
  • Kategorie: Computer Vision
  • Kategorie: Deep Learning
  • Kategorie: Artificial Intelligence

Werkzeuge, die Sie lernen werden

  • Kategorie: Generative Adversarial Networks (GANs)
  • Kategorie: Model Deployment
  • Kategorie: Autoencoders
  • Kategorie: PyTorch (Machine Learning Library)
  • Kategorie: Generative AI
  • Kategorie: Vision Transformer (ViT)

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Unterrichtet in Englisch
Kürzlich aktualisiert!

März 2026

Erfahren Sie, wie Mitarbeiter führender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.

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Spezialisierung - 3 Kursreihen

Neural Networks and Computer Vision Foundations

Neural Networks and Computer Vision Foundations

KURS 1, 11 Stunden

Was Sie lernen werden

  • How neural networks work, including forward propagation, loss computation, and backpropagation

  • How to train, optimize, and regularize neural networks for stable convergence

  • How convolutional neural networks process images and learn visual features

  • How to build and evaluate end-to-end image classification and vision systems

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Deep Learning
Kategorie: Computer Vision
Kategorie: Convolutional Neural Networks
Kategorie: Artificial Neural Networks
Kategorie: Model Optimization
Kategorie: Artificial Intelligence
Kategorie: PyTorch (Machine Learning Library)
Kategorie: Machine Learning
Kategorie: NumPy
Kategorie: Applied Machine Learning
Kategorie: Model Evaluation
Kategorie: Recurrent Neural Networks (RNNs)
Kategorie: Transfer Learning
Kategorie: Model Training
Kategorie: Python Programming
Kategorie: Matplotlib
Kategorie: Data Visualization
Kategorie: Data Science
Kategorie: Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ML)
Kategorie: Image Analysis
Transformer Architectures and Multimodal Models

Transformer Architectures and Multimodal Models

KURS 2, 11 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Understand attention mechanisms and complete transformer architectures.

  • Implement multi-head attention and positional encoding techniques.

  • Analyze and optimize efficient transformer components like Flash Attention and MoE.

  • Build multimodal and similarity-based models using transformer foundations.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Embeddings
Kategorie: Recurrent Neural Networks (RNNs)
Kategorie: Distributed Computing
Kategorie: Vision Transformer (ViT)
Kategorie: Software Architecture
Kategorie: Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ML)
Kategorie: Generative Model Architectures
Kategorie: Artificial Intelligence
Kategorie: Deep Learning
Kategorie: Memory Management
Kategorie: Computer Vision
Kategorie: Unsupervised Learning
Kategorie: Natural Language Processing
Kategorie: Scalability
Kategorie: Large Language Modeling
Kategorie: Model Training
Kategorie: Artificial Neural Networks
Kategorie: Model Optimization
Generative AI Models and GPU Systems

Generative AI Models and GPU Systems

KURS 3, 13 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Understand and compare GANs, VAEs, and diffusion models.

  • Design U-Net–based conditional diffusion systems.

  • Optimize deep learning training using multi-GPU and mixed precision.

  • Deploy scalable generative AI systems in production.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Generative Adversarial Networks (GANs)
Kategorie: Autoencoders
Kategorie: Generative Model Architectures
Kategorie: Deep Learning
Kategorie: Scalability
Kategorie: Model Optimization
Kategorie: Model Evaluation
Kategorie: Performance Tuning
Kategorie: Model Deployment
Kategorie: Python Programming
Kategorie: Convolutional Neural Networks
Kategorie: Generative AI
Kategorie: Model Training
Kategorie: Performance Analysis
Kategorie: Artificial Neural Networks
Kategorie: Artificial Intelligence
Kategorie: PyTorch (Machine Learning Library)
Kategorie: Machine Learning
Kategorie: Memory Management
Kategorie: Image Quality

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Warum entscheiden sich Menschen für Coursera für ihre Karriere?

Felipe M.

Lernender seit 2018
„Es ist eine großartige Erfahrung, in meinem eigenen Tempo zu lernen. Ich kann lernen, wenn ich Zeit und Nerven dazu habe.“

Jennifer J.

Lernender seit 2020
„Bei einem spannenden neuen Projekt konnte ich die neuen Kenntnisse und Kompetenzen aus den Kursen direkt bei der Arbeit anwenden.“

Larry W.

Lernender seit 2021
„Wenn mir Kurse zu Themen fehlen, die meine Universität nicht anbietet, ist Coursera mit die beste Alternative.“

Chaitanya A.

„Man lernt nicht nur, um bei der Arbeit besser zu werden. Es geht noch um viel mehr. Bei Coursera kann ich ohne Grenzen lernen.“

Häufig gestellte Fragen