Introduzione al Fine-Tuning di LLM con LoRA e QLoRA โ€” LearnFlat

Introduzione al Fine-Tuning di LLM con LoRA e QLoRA

Scopri come adattare i modelli linguistici di grandi dimensioni open-source ai tuoi dataset utilizzando tecniche efficienti senza richiedere un'enorme potenza di calcolo.

โฑ 30 min ๐Ÿ“š 11 lezioni ๐ŸŽง Versione audio

Informazioni sul corso

I modelli linguistici di grandi dimensioni sono potenti fin da subito, ma eccellono davvero quando vengono personalizzati per compiti specifici e conoscenze di dominio. Se vuoi addestrare un modello open-source sui tuoi dati in modo efficiente, devi padroneggiare il parameter-efficient fine-tuning. Questo corso ti guida attraverso il processo di selezione di LLM open-source di base e il loro adattamento ai tuoi casi d'uso unici. Esplorerai la teoria fondamentale alla base della personalizzazione dei modelli e leggerai frammenti di codice pratici per applicare le tecniche LoRA e QLoRA, trasformando modelli generici in strumenti altamente specializzati. Cosa imparerai: - Comprendere i concetti fondamentali dei modelli linguistici di grandi dimensioni e del parameter-efficient fine-tuning (PEFT). - Preparare, pulire e formattare dataset di testo personalizzati per un addestramento efficace del modello. - Applicare le tecniche LoRA e QLoRA per eseguire il fine-tuning dei modelli in modo efficiente su hardware standard. - Configurare moderni ambienti virtuali Python e gestire le dipendenze per progetti di AI. - Valutare le prestazioni del modello sottoposto a fine-tuning utilizzando il prompt engineering di base e metodi di test sistematici. - Salvare, esportare ed eseguire localmente i tuoi modelli open-source personalizzati. Il corso inizia con la terminologia essenziale dell'AI, definendo come le reti neurali elaborano il testo, prima di passare a esercizi pratici di codifica basati su testo. Progredirai passo dopo passo dalla preparazione del dataset alla valutazione del modello, costruendo una solida comprensione della moderna pipeline di fine-tuning attraverso istruzioni scritte chiare ed esempi di codice. Questo corso รจ progettato per principianti e aspiranti sviluppatori; non รจ richiesta alcuna esperienza precedente di machine learning, anche se una familiaritร  di base con la lettura del codice Python sarร  utile. Inizia oggi il tuo viaggio nella personalizzazione dell'AI e impara a eseguire il fine-tuning del tuo primo LLM oggi.

Cosa otterrai

  • ๐Ÿ“œ Certificato di completamento
    Aggiungilo al tuo profilo LinkedIn
  • ๐Ÿ’ฌ Tutor AI personale
    Bloccato su una lezione? Chiedi al tuo tutor integrato qualsiasi cosa, in qualsiasi momento.
  • ๐ŸŽง Versione audio inclusa
    Impara ovunque, senza schermo
  • โ™พ๏ธ Accesso a vita
    Torna quando vuoi, senza scadenza
  • ๐Ÿ“ฑ Telefono o computer
    Funziona ovunque, su qualsiasi dispositivo
  • ๐Ÿ’ธ Rimborso entro 14 giorni
    Senza domande
  • โšก Breve e mirato
    30 min di contenuto pratico

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Domande frequenti

Cosa serve per seguire questo corso? +

Basta un telefono o un computer con internet. Niente installazioni, nessun hardware speciale.

Come si paga? +

Con carta via Stripe. Non conserviamo i dati della carta โ€” Stripe li gestisce in sicurezza.

Posso ottenere un rimborso? +

Sรฌ โ€” rimborso completo entro 14 giorni, senza domande.

Per quanto tempo avrรฒ accesso? +

Per sempre. Una volta acquistato, il corso รจ tuo e puoi rivederlo quando vuoi.

Riceverรฒ un certificato? +

Sรฌ. Al completamento riceverai un certificato da aggiungere al tuo profilo LinkedIn.

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