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München

NobleProg München , Landshuter Allee 8-10, München, germany, 80637

Überblick 

Unsere Schulungsräumlichkeiten befinden sich in der Landshuter Allee 8-10 in München. Unsere großzügigen Schulungsräume sind dank guter Verkehrsanbindung leicht zu erreichen und bieten optimale Trainingsbedingungen.

 

Anfahrt 

Die NobleProg-Schulungsräumlichkeiten liegen verkehrsgünstig nicht weit von den Autobahnen A95 und A96. Die U-Bahnstation Rotkreuzplatz und der S-Bahnhof Donnersbergerbrücke sind fussläufig erreichbar. 

 

Parkplätze 

Rund um unsere Schulungsräume finden Sie zahlreiche Parkplätze, die nicht gebührenpflichtig sind.

 

Lokale Infrastruktur 

Nicht weit von der Landshuter Allee finden Sie verschiedenste Restaurants und in der nahegelegenen Arnulfstrasse befinden sich mehrere Hotels.

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-Effizientes Feinabstimmen (PEFT)-Techniken für große Sprachmodelle

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

Fortgeschrittenes Feinabstimmen 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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