Dieser IBM Kurs vermittelt Ihnen die F盲higkeiten, generative KI-Modelle 蹿眉谤 die Verarbeitung nat眉rlicher Sprache (NLP) mit PyTorch zu implementieren, zu trainieren und zu evaluieren. Sie werden zentrale NLP-Aufgaben wie Dokumentenklassifikation, Sprachmodellierung und Sprach眉bersetzung kennenlernen und eine Grundlage 蹿眉谤 die Erstellung kleiner und gro脽er Sprachmodelle erwerben.

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Gen KI Grundlegende Modelle 蹿眉谤 NLP & Sprachverstehen
Dieser Kurs ist Teil mehrerer Programme.
Unterrichtet in Deutsch (KI-Synchronisation)


Dozenten: Joseph Santarcangelo
18.792 bereits angemeldet
Bei enthalten
(153听叠别飞别谤迟耻苍驳别苍)
Empfohlene Erfahrung
Was Sie lernen werden
Erl盲utern Sie, wie One-Hot-Codierung, Bag-of-Words, Embeddings und Embedding Bags Text in numerische Merkmale 蹿眉谤 NLP-Modelle umwandeln
Implementierung von Word2Vec-Modellen unter Verwendung von CBOW- und Skip-Gram-Architekturen zur Erzeugung kontextbezogener Worteinbettungen
Entwicklung und Training von Sprachmodellen auf der Grundlage neuronaler Netze unter Verwendung statistischer N-Gramme und Feedforward-Architekturen
Erstellung von Sequenz-zu-Sequenz-Modellen mit Encoder-Decoder-RNNs 蹿眉谤 Aufgaben wie maschinelle 脺bersetzung und Sequenzumwandlung
Kompetenzen, die Sie erwerben
- Kategorie: Statistische Methoden
- Kategorie: Feature Technik
- Kategorie: K眉nstliche neuronale Netze
- Kategorie: Modellierung gro脽er Sprachen
- Kategorie: Text Mining
- Kategorie: Generative KI
- Kategorie: Deep Learning
- Kategorie: PyTorch (Bibliothek 蹿眉谤 Maschinelles Lernen)
- Kategorie: Verarbeitung nat眉rlicher Sprache
- Kategorie: Datenethik
Wichtige Details

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5 Aufgaben
Erfahren Sie, wie Mitarbeiter f眉hrender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.

Erweitern Sie Ihre Fachkenntnisse
- Lernen Sie neue Konzepte von Branchenexperten
- Gewinnen Sie ein Grundverst盲ndnis bestimmter Themen oder Tools
- Erwerben Sie berufsrelevante Kompetenzen durch praktische Projekte
- Erwerben Sie ein Berufszertifikat zur Vorlage

In diesem Kurs gibt es 2 Module
In diesem Modul werden Sie die grundlegenden Techniken und Werkzeuge kennenlernen, die es Maschinen erm枚glichen, menschliche Sprache zu verstehen und zu verarbeiten. Sie werden etwas 眉ber One-Hot-Codierung, Bag-of-Words, Einbettungen und Einbettungsbeutel lernen. Sie beginnen mit der Konvertierung von Text in numerische Merkmale, gehen zur Dokumentenkategorisierung mit TorchText 眉ber und fahren mit dem Modelltraining mit PyTorch fort. Das Modul f眉hrt Sie auch in die Sprachmodellierung mit N-Gram-Modellen ein, sowohl statistisch als auch durch neuronale Netze. Die praktischen 脺bungen vertiefen das Gelernte, indem sie Sie durch Implementierungen in Python mit PyTorch und verwandten Bibliotheken f眉hren.
Das ist alles enthalten
7 Videos4 Lekt眉ren3 Aufgaben3 App-Elemente1 Plug-in
In diesem Modul werden Sie fortgeschrittene neuronale Techniken 蹿眉谤 die Darstellung und das Verst盲ndnis von Sprache erforschen. Sie lernen zun盲chst, wie Word2Vec-Modelle die Wortsemantik mithilfe kontextbasierter Vorhersagen erfassen. Dann gehen Sie zur Sequenz-zu-Sequenz-Modellierung mit rekurrenten neuronalen Netzen (RNNs) und Encoder-Decoder-Architekturen 眉ber, die Aufgaben wie 脺bersetzung erm枚glichen. Sie werden auch untersuchen, wie generierte Texte mit Hilfe etablierter NLP-Metriken bewertet werden k枚nnen, und Sie werden 眉ber ethische Bedenken im Zusammenhang mit Worteinbettungen nachdenken. In den 脺bungen wird die Integration von Word2Vec und Sequenzmodellen praktisch ge眉bt. Dar眉ber hinaus dienen der umfassende Spickzettel und das Glossar als Hilfsmittel zum schnellen Nachschlagen, um Ihr Verst盲ndnis der wichtigsten Modelle und Konzepte zu vertiefen.
Das ist alles enthalten
6 Videos5 Lekt眉ren2 Aufgaben3 App-Elemente3 Plug-ins
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Bewertungen von Lernenden
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Gepr眉ft am 7. M盲rz 2025
I have enjoyed myself in this course. I can't wait to apply the skills I have learned in this class. Thank you the fantastic Team.
Gepr眉ft am 26. M盲rz 2025
Super course,.. labs are too good to learn and challenging too.

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H盲ufig gestellte Fragen
Der Kurs dauert nur zwei Wochen, wenn Sie vier Stunden pro Woche 蹿眉谤 das Studium aufwenden.
Es ist gut, wenn Sie 眉ber Grundkenntnisse in Python verf眉gen und mit Konzepten des maschinellen Lernens und neuronaler Netze vertraut sind.
PS: Die Vorverarbeitung/Bereinigung von Datens盲tzen wird in diesem Kurs nicht behandelt.
Dieser Kurs ist Teil einer Spezialisierung. Wenn Sie die Spezialisierung abschlie脽en, werden Sie sich mit den F盲higkeiten und dem Selbstvertrauen ausstatten, um Jobs wie AI Engineer, NLP Engineer, Machine Learning Engineer, Deep Learning Engineer und Data Scientist anzunehmen.
Weitere Fragen
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