हम्म, मुझे यकीन नहीं है कि यह इसे सीखने का सबसे अच्छा तरीका था। कुछ अवधारणाओं को थोड़ा सरसरी तौर पर समझाया गया था, और उदाहरण हमेशा स्पष्ट नहीं थे।
Fine-Tuning Transformers और LLMs: BERT से LLaMA तक
चरण-दर-चरण लिखित स्पष्टीकरण और कोड का उपयोग करके Hugging Face के माध्यम से BERT, Phi-2 और LLaMA जैसे शक्तिशाली भाषा मॉडल को अनुकूलित, अनुकूलित (optimize) और तैनात करना सीखें।
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इस कोर्स के बारे में
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समीक्षाएँ (9)
हम्म, मैं इसके बारे में निश्चित नहीं हूँ। कुछ स्पष्टीकरण भ्रमित करने वाले थे, और उदाहरण हमेशा फिट नहीं लगते थे। काश यह ज़्यादा स्पष्ट होता।
यहाँ ठोस सामग्री है। हालाँकि कुछ मॉड्यूल और विस्तृत हो सकते थे, समग्र मूल्य और प्रयोज्यता उच्च है। अच्छा काम!
शानदार सीखने का अनुभव। गति एकदम सही थी, और उदाहरणों ने अवधारणाओं को अच्छी तरह से मजबूत किया। बहुत बढ़िया!
कुल मिलाकर अच्छी सामग्री। कुछ हिस्से मेरे लिए थोड़े तेज थे, लेकिन समझने के लिए दिए गए उदाहरण मददगार थे।
मूल्यवान सामग्री, अच्छी तरह से संरचित। कुछ उदाहरण थोड़े अमूर्त थे, लेकिन कुल मिलाकर एक अच्छा सीखने का अनुभव था।
कंटेंट वाकई शानदार है। साफ़ एक्सप्लेनेशन और लॉजिकल स्ट्रक्चर ने सीखना बहुत आसान बना दिया। बढ़िया वैल्यू।
इसे सचमुच पसंद किया। उदाहरण बहुत प्रासंगिक थे और अवधारणाओं को पुष्ट करने में मदद की। प्रस्तुतकर्ता की ऊर्जा भी शानदार थी।
इस कोर्स ने मेरी उम्मीदों को पार कर दिया। चर्चा किए गए वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग अविश्वसनीय रूप से उपयोगी हैं। बहुत बढ़िया काम!
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LLM Optimization Basics: Compression और Fine-Tuning
LoRA और QLoRA के साथ LLM Fine-Tuning का परिचय
2. भाषा के प्रयोग के आधार :- भाषा के प्रयोग के आधार निम्नलिखित हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इस कोर्स के लिए मुझे क्या चाहिए? +
बस इंटरनेट वाला एक फ़ोन या कंप्यूटर। कोई इंस्टॉल नहीं, कोई विशेष हार्डवेयर नहीं।
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