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Praxiseinstieg Large Language Models

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Produktnummer: 18c6338e9671f34201b3c34de4f0e2f7e4
Autor: Ozdemir, Sinan
Themengebiete: AI KI LangChain Machine Learning NLP Natural Language Processing Prompt Engineering Python Q&A Question Answering
Veröffentlichungsdatum: 21.05.2024
EAN: 9783960092407
Auflage: 1
Sprache: Deutsch
Seitenzahl: 274
Produktart: Kartoniert / Broschiert
Verlag: O'Reilly
Untertitel: Strategien und Best Practices für den Einsatz von ChatGPT und anderen LLMs
Produktinformationen "Praxiseinstieg Large Language Models"
Der Schnellstart in die praktische Arbeit mit LLMs Das Buch bietet einen Überblick über zentrale Konzepte und Techniken von LLMs wie z.B. ChatGPT und zeigt das Potenzial von Open-Source- und Closed-Source-ModellenEs erläutert, wie Large Language Models funktionieren und wie sie für Aufgaben des Natural Language Processing (NLP) genutzt werdenAuch für interessierte Nicht-Data-Scientists mit Python-Kenntnissen verständlichThemen z.B.: die ChatGPT-API, Prompt-Engineering, Chatbot-Personas, Cloud-Bereitstellung; deckt auch GPT-4 ab Large Language Models (LLMs) wie ChatGPT sind enorm leistungsfähig, aber auch sehr komplex. Praktikerinnen und Praktiker stehen daher vor vielfältigen Herausforderungen, wenn sie LLMs in ihre eigenen Anwendungen integrieren wollen. In dieser Einführung räumt Data Scientist und KI-Unternehmer Sinan Ozdemir diese Hürden aus dem Weg und bietet einen Leitfaden für den Einsatz von LLMs zur Lösung praktischer Probleme des Natural Language Processings.Sinan Ozdemir hat alles zusammengestellt, was Sie für den Einstieg benötigen: Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Best Practices, Fallstudien aus der Praxis, Übungen und vieles mehr. Er stellt die Funktionsweise von LLMs vor und unterstützt Sie so dabei, das für Ihre Anwendung passende Modell und geeignete Datenformate und Parameter auszuwählen. Dabei zeigt er das Potenzial sowohl von Closed-Source- als auch von Open-Source-LLMs wie GPT-3, GPT-4 und ChatGPT, BERT und T5, GPT-J und GPT-Neo, Cohere sowie BART.Lernen Sie die Schlüsselkonzepte kennen: Transfer Learning, Feintuning, Attention, Embeddings, Tokenisierung und mehrNutzen Sie APIs und Python, um LLMs an Ihre Anforderungen anzupassenBeherrschen Sie Prompt-Engineering-Techniken wie Ausgabe-Strukturierung, Gedankenketten und Few-Shot-PromptingPassen Sie LLM-Embeddings an, um eine Empfehlungsengine mit eigenen Benutzerdaten neu zu erstellenKonstruieren Sie multimodale Transformer-Architekturen mithilfe von Open-Source-LLMsOptimieren Sie LLMs mit Reinforcement Learning from Human and AI Feedback (RLHF/RLAIF)Deployen Sie Prompts und benutzerdefinierte, feingetunte LLMs in die Cloud

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