This is Part 2 of a two-part graduate sequence in deep learning. Building on the foundations from Part 1, it focuses on advanced generative modeling. You will study autoregressive models, diffusion models, energy-based models, and normalizing flows; see how these techniques converge in multimodal text-to-image systems such as CLIP, DALL-E 2, Imagen, and Stable Diffusion; and apply generative methods to creative domains such as music generation. The course concludes by synthesizing the full arc—from discriminative foundations to advanced generative AI—and examining the ethical and societal implications of deploying these systems.

Deep Learning for AI Part 2
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niveau Intermédiaire
Certaines connaissances prérequises
2 semaines à compléter
à 10 heures par semaine
Planning flexible
Apprenez à votre propre rythme
Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Embeddings
- Catégorie : Recurrent Neural Networks (RNNs)
- Catégorie : Music
- Catégorie : Generative Model Architectures
- Catégorie : Deep Learning
- Catégorie : Model Training
- Catégorie : Multimodal Prompts
- Catégorie : Musical Composition
- Catégorie : Large Language Modeling
- Catégorie : Responsible AI
Outils que vous découvrirez
- Catégorie : Autoencoders
- Catégorie : Generative AI
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Récemment mis à jour !
juin 2026
Évaluations
13 devoirs
Enseigné en Anglais
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Felipe M.
Étudiant(e) depuis 2018
’Pouvoir suivre des cours à mon rythme à été une expérience extraordinaire. Je peux apprendre chaque fois que mon emploi du temps me le permet et en fonction de mon humeur.’

Jennifer J.
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Larry W.
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