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Python - LLMs und RAG-Pipelines in der Praxis

Inhalte

BeschreibungIn diesem Seminar erfahren Sie, wie Sie moderne Sprachmodelle produktiv einsetzen. Sie kombinieren LLMs mit externen Datenquellen über RAG-Techniken, nutzen Vektorsuchen und optimieren die Antwortqualität durch gezieltes Prompt Design.Mit Tools wie LangChain, FAISS und LlamaIndex entwickeln Sie eigene Pipelines, die skalierbar, modular und produktionsnah sind. So machen Sie generative KI anwendungsreif.Hinweis: InhaltArchitektur und Grundlagen moderner LLMs- Überblick über Transformer-Modelle- Unterschiede zu klassischen NLP-Verfahren- Rolle von Kontext und TokenisierungPrompt Design und Modellsteuerung- Struktur effektiver Prompts- Few-/Zero-Shot-Techniken- System-Prompts für mehr KontrolleGrundlagen von Retrieval-Augmented Generation (RAG)- Trennung von Modell- und Wissenskomponente- Nutzen für domänenspezifische AnwendungenVektorsuche und Embedding-Verwaltung- Embedding-Erstellung mit Hugging Face- Ähnlichkeitssuche mit FAISS und ChromaDB- semantische DatenabfragenLangChain und LlamaIndex im Einsatz- Aufbau modularer NLP-Pipelines- Integration externer Quellen- Dokumentensuche- Tool-KettenEigene RAG-Pipeline entwickeln- Datenvorbereitung- Query-Antwort-System mit LangChain- API-Anbindung für produktionsnahe LösungenVoraussetzungenGute Python-Kenntnisse und Erfahrung mit Datenverarbeitung oder API-Nutzung. Kenntnisse in NLP oder Machine Learning sind hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich.ZielgruppeIdeal für technisch versierte Teilnehmende, die Sprachmodelle über RAG-Architekturen produktiv nutzen und mit bestehenden Datenquellen verknüpfen möchten.

BeschreibungIn diesem Seminar erfahren Sie, wie Sie moderne Sprachmodelle produktiv einsetzen. Sie kombinieren LLMs mit externen Datenquellen über RAG-Techniken, nutzen Vektorsuchen und optimieren die ...

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Termine und Orte

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SG-Seminar-Nr.: 8991229

Anbieter-Seminar-Nr.: PYL

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Veranstaltungsinformation

  • Inhouse
  • Deutsch
    • Keine
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