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Schulungsübersicht

Einführung in das Advanced Transfer Learning

  • Zusammenfassung der Grundlagen des Transfer Learning
  • Herausforderungen beim fortgeschrittenen Transfer Learning
  • Überblick über aktuelle Forschung und Entwicklungen

Domänenspezifische Anpassung

  • Verständnis von Domain Adaptation und Domain Shifts
  • Techniken für die domänenspezifische Feineinstellung
  • Fallbeispiele: Anpassung vortrainierter Modelle an neue Domänen

Kontinuierliches Lernen

  • Einführung in Lifelong Learning und dessen Herausforderungen
  • Techniken zur Vermeidung von Catastrophic Forgetting
  • Implementierung von Continuous Learning in neuronalen Netzwerken

Multi-Task-Learning und Fine-Tuning

  • Verständnis von Multi-Task-Learning-Frameworks
  • Strategien für das Multi-Task-Fine-Tuning
  • Anwendungen im Bereich des Multi-Task-Learnings in der Praxis

Fortgeschrittene Techniken für Transfer Learning

  • Adapter-Layers und leichtgewichtiges Fine-Tuning
  • Meta-Learning zur Optimierung von Transfer Learning
  • Erkundung des cross-lingualen Transfer Learnings

Praktische Implementierung

  • Aufbau eines domänenangepassten Modells
  • Implementierung von Continuous-Learning-Arbeitsabläufen
  • Multi-Task-Fine-Tuning mit Hugging Face Transformers

Anwendungen in der Praxis

  • Transfer Learning in NLP und Computer Vision
  • Anpassung von Modellen für Healthcare und Finance
  • Fallbeispiele zur Lösung realer Probleme

Zukünftige Trends im Transfer Learning

  • Aufkommende Techniken und Forschungsgebiete
  • Chancen und Herausforderungen beim Skalieren von Transfer Learning
  • Auswirkungen von Transfer Learning auf die KI-Innovation

Zusammenfassung und nächste Schritte

Voraussetzungen

  • Starkes Verständnis von Machine-Learning- und Deep-Learning-Konzepten
  • Erfahrung mit der Python-Programmierung
  • Bekanntschaft mit neuronalen Netzwerken und vortrainierten Modellen

Zielgruppe

  • Machine-Learning-Ingenieure
  • KI-Forschende
  • Data Scientists, die sich für fortgeschrittene Modell-Anpassungstechniken interessieren
 14 Stunden

Teilnehmerzahl


Preis je Teilnehmer (exkl. USt)

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