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本课程旨在帮助学员掌握生成式AI大模型的实际应用技能。生成式AI大模型是指基于深度学习的大规模神经网络模型,能够生成高质量的文本、图像和音频等内容。课程将介绍生成式AI大模型的基本原理和方法,并通过实际案例进行实战演练,让学员能够在实际应用中灵活运用这些模型。
课程内容包括:
生成式AI大模型概述:介绍生成式AI大模型的定义、发展历程和应用领域。
数据准备与清洗:讲解如何准备和清洗用于生成式AI大模型训练的数据,以提高模型的质量和效果。
生成式AI大模型架构:介绍常用的生成式AI大模型架构,如GPT、BERT等,并详细解释其原理和特点。
模型训练与调优:讲解生成式AI大模型的训练过程和关键技巧,如模型调参、迁移学习等。
实战案例分析:通过实际应用案例,展示生成式AI大模型在文本生成、对话系统、机器翻译等领域的应用效果。
模型评估与优化:介绍生成式AI大模型的评估指标和方法,以及如何优化模型的质量和效率。
案例分享和讨论:与其他学员分享生成式AI大模型应用的经验,进行案例讨论和解答疑惑。
通过学习本课程,学员将能够掌握生成式AI大模型的实际应用技能,能够使用这些模型解决实际问题,如文本生成、对话系统的构建、机器翻译等。无论您是数据科学家、机器学习工程师还是自然语言处理研究人员,本课程都将为您提供实用的工具和方法,帮助您在生成式AI大模型应用领域取得突破和创新。
课程有效期:
自购买课程之日起 365 天,部分参与营销活动产品以活动规则为准,请同学在有效期内学习、观看课程。
上课模式:
课程采取录播模式,请注意自学课无班级微信群、班主任带班及助教批改服务。
注:自学课不支持退款,确保你是真的需要再进行报名,报完名之后还请认真学习。