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Hamburg

NobleProg Hamburg, Eifflerstraße 43, Hamburg, germany, 22769

Überblick 

Unsere Schulungsräumlichkeiten befinden sich im Betahaus in der Eifflerstraße 43 in Hamburg. Gut erreichbar und zentral in der traditionsreichen Hansestadt gelegen, bieten sich hier optimale Möglichkeiten für unsere Teilnehmer.

Anfahrt 

Die NobleProg-Schulungsräumlichkeiten liegen mitten im Schanzenviertel. Die nächsten Bushaltestellen sind die Haltestellen "Schulterblatt" der Metrobuslinie 15 sowie die Haltestelle "Sternbrücke" der Metrobuslinie 3, die nächste S- und U-Bahn-Station die Haltestelle Sternschanze.

Parkplätze 

Im Bereich entlang der Eifflerstrasse und den nahegelegenen Seitenstraßen können PKW abgestellt werden, auch wenn man gegebenenfalls einen Moment lang suchen muss. Die Parkplätze sind nicht gebührenpflichtig.

Lokale Infrastruktur 

Das Schanzenviertel bietet verschiedenste gastronomische Angebote und mit dem Pyjama Park, dem Hotel Boston und anderen kleineren und mittleren Hotels ist auch eine ortsnahe Unterbringung möglich.

Erkunden Sie unsere Kurse

Feinabstimmung von Verteidigungs-KI für autonome Systeme und Überwachung

14 Stunden

Feinabstimmung von KI-Modellen für den Rechtsbereich: Vertragsprüfung und juristische Recherche

14 Stunden

Feinabstimmung von KI für die Gesundheitsversorgung: Medizinische Diagnose und prädiktive Analytik

14 Stunden

Feinabstimmung von KI für Finanzdienstleistungen: Risikovorhersage und Betrugserkennung

14 Stunden

Strategien zum kontinuierlichen Lernen und zur Modellaktualisierung für feinabgestimmte Modelle

14 Stunden

Feinabstimmung leichtgewichtiger Modelle für die Implementierung in Edge-AI-Anwendungen

14 Stunden

Feinabstimmung von Vision-Sprach-Modellen (VLMs)

14 Stunden

Sicherheit und Minimierung von Verzerrungen in feinabgestimmten Modellen

14 Stunden

Feinabstimmung von Retrieval-Augmented Generation (RAG)-Systemen

14 Stunden

Feinabstimmung von Open-Source-LLM-Modellen (LLaMA, Mistral, Qwen usw.)

14 Stunden

Parameter-Efficient Fine-Tuning-Techniken (PEFT) für LLMs

14 Stunden

Feinabstimmung großer Sprachmodelle mithilfe von QLoRA

14 Stunden

Feinabstimmung mithilfe von Reinforcement Learning aus menschlichem Feedback (RLHF)

14 Stunden

Branchenspezifisches Feinabstimmen im Finanzwesen

21 Stunden

Fehlerbehebung bei Problemen beim Fine-Tuning

14 Stunden

Optimierung großer Modelle für kosteneffizientes Fein-Tuning

21 Stunden

Prompt-Engineering und Few-Shot-Fine-Tuning

14 Stunden

Feinabstimmung multimodaler Modelle

28 Stunden

Feinabstimmung von DeepSeek LLM für maßgeschneiderte KI-Modelle

21 Stunden

Einsatz feinabgestimmter Modelle in der Produktion

21 Stunden

Fortgeschrittene Techniken des Transfer-Lernens

14 Stunden

Erweiterte Feinabstimmung und Prompt-Verwaltung in Vertex AI

14 Stunden

Einführung in das Transfer Learning

14 Stunden

Effizientes Fein-Tuning mit Low-Rank Adaptation (LoRA)

14 Stunden

Feinabstimmung von Modellen und großen Sprachmodellen (LLMs)

14 Stunden

Feinabstimmung für die Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP)

21 Stunden

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