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Schulungsübersicht

Einführung in kontinuierliches Lernen

  • Warum kontinuierliches Lernen wichtig ist
  • Herausforderungen bei der Wartung fine-tuneter Modelle
  • Wichtige Strategien und Lerntypen (Online, inkrementell, Transfer)

Datenbehandlung und Streaming-Pipelines

  • Verwaltung sich entwickelnder Datensätze
  • Online-Lernen mit Mini-Batches und Streaming-APIs
  • Herausforderungen bei der Datenerstellung und Annotation im Laufe der Zeit

Verhinderung katastrophalen Vergessens

  • Elastic Weight Consolidation (EWC)
  • Replay-Methoden und Wiederholungsstrategien
  • Regularisierung und speicherergänzende Netzwerke

Modell-Drift und Überwachung

  • Erkennung von Daten- und Konzeptdrift
  • Metriken für Modellgesundheit und Leistungsabfall
  • Auslösung automatisierter Modellupdates

Automatisierung bei der Modellaktualisierung

  • Automatisierte Retraining- und Scheduling-Strategien
  • Integration in CI/CD- und MLOps-Workflows
  • Verwaltung der Update-Häufigkeit und Rollback-Pläne

Rahmenwerke und Tools für kontinuierliches Lernen

  • Übersicht über Avalanche, Hugging Face Datasets und TorchReplay
  • Plattformunterstützung für kontinuierliches Lernen (z.B. MLflow, Kubeflow)
  • Betrachtungen zur Skalierbarkeit und Bereitstellung

Praktische Anwendungsfälle und Architekturen

  • Vorhersage des Kundenverhaltens bei sich entwickelnden Mustern
  • Industrielles Maschinenmonitoring mit inkrementellen Verbesserungen
  • Betrugserkennungssysteme unter sich ändernden Bedrohungsmodellen

Zusammenfassung und nächste Schritte

Voraussetzungen

  • Verständnis von Machine-Learning-Workflows und neuronalen Netzwerkarchitekturen
  • Erfahrung mit Pipelines zum Fine-tunen und Bereitstellen von Modellen
  • Vertrautheit mit Datenversionierung und Management des Modelllebenszyklus

Zielgruppe

  • KI-Wartungstechniker:innen
  • MLOps-Ingenieur:innen
  • Machine-Learning-Praktiker:innen, die für die Kontinuität des Modelllebenszyklus verantwortlich sind
 14 Stunden

Teilnehmerzahl


Preis je Teilnehmer (exkl. USt)

Kommende Kurse

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