Advance your PyTorch skills by building sophisticated deep learning models and preparing them for deployment. You’ll design custom architectures that go beyond Sequential models, exploring Siamese Networks, ResNet, and DenseNet to understand how modern systems handle complex data.



PyTorch: Advanced Architectures and Deployment
Dieser Kurs ist Teil von PyTorch for Deep Learning (berufsbezogenes Zertifikat)

Dozent: Laurence Moroney
Empfohlene Erfahrung
Was Sie lernen werden
- Design and implement advanced architectures in PyTorch. 
- Apply advanced techniques in vision, language, and generative modeling—including Transformers and diffusion models. 
- Prepare, compress, and deploy models for real-world use. 
Kompetenzen, die Sie erwerben
- Kategorie: Generative AI
- Kategorie: Deep Learning
- Kategorie: Software Visualization
- Kategorie: PyTorch (Machine Learning Library)
- Kategorie: MLOps (Machine Learning Operations)
- Kategorie: Application Deployment
- Kategorie: Dimensionality Reduction
- Kategorie: Artificial Neural Networks
- Kategorie: Computer Vision
Wichtige Details

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Oktober 2025
8 Aufgaben
Erfahren Sie, wie Mitarbeiter führender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.

Erweitern Sie Ihr Fachwissen im Bereich Software Development
- Lernen Sie neue Konzepte von Branchenexperten
- Gewinnen Sie ein Grundverständnis bestimmter Themen oder Tools
- Erwerben Sie berufsrelevante Kompetenzen durch praktische Projekte
- Erwerben Sie ein Berufszertifikat von DeepLearning.AI zur Vorlage

In diesem Kurs gibt es 4 Module
This module introduces custom architectures that go beyond Sequential models, showing how PyTorch’s dynamic graphs support multi-input/multi-output design, parameter sharing, conditional execution, and dynamic creation. You’ll build Siamese Networks, ResNet, and DenseNet to see how architectural choices solve real challenges like similarity comparison, vanishing gradients, and information reuse.
Das ist alles enthalten
5 Videos3 Lektüren2 Aufgaben1 Programmieraufgabe3 Unbewertete Labore
This module explores specialized vision approaches in PyTorch, starting with how receptive fields grow in CNNs and moving into interpretability tools like saliency maps and Grad-CAM to reveal what drives model predictions. You’ll then dive into generative models, using diffusion techniques with Hugging Face’s diffusers library and Stable Diffusion to create images while experimenting with parameters that shape the output.
Das ist alles enthalten
5 Videos1 Lektüre2 Aufgaben1 Programmieraufgabe3 Unbewertete Labore
This module demystifies transformer architectures by showing how modern NLP models are built from familiar PyTorch components like linear layers, embeddings, and attention. You’ll explore encoder-only, decoder-only, and encoder-decoder designs step by step, learning how attention, positional encoding, and cross-attention make these models so powerful for tasks from classification to translation.
Das ist alles enthalten
5 Videos1 Lektüre2 Aufgaben1 Programmieraufgabe3 Unbewertete Labore
This module bridges the gap between training models and deploying them in the real world, covering how to save, track, and manage experiments with PyTorch serialization and MLflow. You’ll then make models portable with ONNX and optimize them for production using pruning and quantization techniques that shrink size and boost speed without losing accuracy.
Das ist alles enthalten
6 Videos3 Lektüren2 Aufgaben1 Programmieraufgabe4 Unbewertete Labore
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Häufig gestellte Fragen
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