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Fine-Tuning Techniques for AI Models

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Fine-Tuning Techniques for AI Models

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Dozent: Edureka

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Was Sie lernen werden

  • Prepare high-quality datasets for fine-tuning using data cleaning, tokenization, label engineering, and task formulation.

  • Apply supervised fine-tuning techniques to optimize pretrained AI models for domain-specific tasks and applications.

  • Analyze model performance using evaluation metrics, error analysis, and validation techniques to improve model quality.

  • Evaluate fine-tuning strategies, including LoRA and PEFT, to select efficient approaches for different AI use cases.

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Machine Learning
  • Kategorie: Data Cleansing
  • Kategorie: Natural Language Processing
  • Kategorie: Large Language Modeling
  • Kategorie: Deep Learning
  • Kategorie: Data Quality
  • Kategorie: Supervised Learning
  • Kategorie: Artificial Intelligence
  • Kategorie: Model Training

Werkzeuge, die Sie lernen werden

  • Kategorie: Prompt Engineering
  • Kategorie: Python Programming
  • Kategorie: Hugging Face
  • Kategorie: Generative AI

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Kürzlich aktualisiert!

Juli 2026

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5 Aufgaben

Unterrichtet in Englisch

Erfahren Sie, wie Mitarbeiter führender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.

 Logos von Petrobras, TATA, Danone, Capgemini, P&G und L'Oreal

Erweitern Sie Ihre Fachkenntnisse

Dieser Kurs ist Teil der Spezialisierung Spezialisierung „Transfer Learning and Fine-Tuning for AI Models“
Wenn Sie sich für diesen Kurs anmelden, werden Sie auch für diese Spezialisierung angemeldet.
  • 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 zur Vorlage

In diesem Kurs gibt es 3 Module

This module introduces the foundations of fine-tuning, including task formulation, dataset cleaning, tokenization, label engineering, training example design, and Hugging Face model selection.

Das ist alles enthalten

9 Videos4 Lektüren2 Aufgaben

This module covers the supervised fine-tuning process, including training dynamics, stability techniques, learning rate scheduling, gradient accumulation, hyperparameter trade-offs, and instruction fine-tuning.

Das ist alles enthalten

5 Videos3 Lektüren2 Aufgaben

This module focuses on evaluating fine-tuned models, analysing errors, designing reliable evaluation workflows, and applying efficient adaptation techniques such as LoRA and PEFT.

Das ist alles enthalten

4 Videos4 Lektüren1 Aufgabe

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