Python - Natural Language Processing (NLP)
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Im zweiten Teil arbeiten Sie mit leistungsstarken Transformer-Modellen über Hugging Face. Sie verwenden vortrainierte Modelle, passen sie an eigene Daten an und generieren Texte mit Prompt Engineering – für Chatbots, Textzusammenfassungen oder Informationsextraktion.
Hinweis:
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE Gruppe.
Inhalt:
- Grundlagen Natural Language Processing mit Python
- - Einführung in NLP-Konzepte
- - Datenformate (z. B. Plain Text, JSON, CSV)
- - Einsatzge…
Es wurden noch keine FAQ hinterlegt. Falls Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie unseren Kundenservice. Wir helfen gerne weiter!
Im zweiten Teil arbeiten Sie mit leistungsstarken Transformer-Modellen über Hugging Face. Sie verwenden vortrainierte Modelle, passen sie an eigene Daten an und generieren Texte mit Prompt Engineering – für Chatbots, Textzusammenfassungen oder Informationsextraktion.
Hinweis:
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE Gruppe.
Inhalt:
- Grundlagen Natural Language Processing mit Python
- - Einführung in NLP-Konzepte
- - Datenformate (z. B. Plain Text, JSON, CSV)
- - Einsatzgebiete wie Textklassifikation, Stimmungsanalyse, semantische Suche
- Textanalyse mit spaCy
- - Aufbau von NLP-Pipelines
- - Tokenisierung, Lemmatisierung
- - POS-Tagging
- - Named Entity Recognition (NER)
- - Rule-Based Matching
- Arbeiten mit Transformer-Modellen (Hugging Face)
- - Nutzung vortrainierter Modelle wie BERT, RoBERTa und GPT
- - Durchführung von Inferenz auf Textdaten
- - Transfer auf eigene Anwendungsfälle
- Fine-Tuning von NLP-Modellen
- - Vorbereitung eigener Datensätze
- - Trainingsstrategien für Klassifikation oder NER
- - Evaluierung und Optimierung
- Prompt Engineering für generative Modelle
- - Struktur und Logik effektiver Prompts
- - Zero-/Few-Shot Learning
- - Anwendung auf Textzusammenfassung, Q&A und Chatbots
- Best Practices und Fallbeispiele aus der Praxis
- - Typische Stolpersteine
- - Modellwahl und Tool-Vergleich
- - Umsetzung von Prototypen in produktionsnahen Umgebungen
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