Foundations of Large Language Models: Fine-Tuning and RAG

Learn to build, fine-tune, and optimize large language models while implementing modern retrieval-augmented generation patterns for real-world applications.

โ˜… 3.6 (14) โฑ 1 h 48 min ๐Ÿ“š 12 lezioni

Informazioni sul corso

Large Language Models are transforming how we build intelligent applications, but understanding how to customize and deploy them effectively requires a solid grasp of core concepts. This text-based course guides you from foundational AI principles to advanced optimization techniques. You will transition from a curious learner to a practitioner capable of selecting, fine-tuning, and integrating open-source language models. By studying detailed conceptual breakdowns and code implementations, you will learn how to adapt models to specific business domains and control their outputs. What you'll learn: Understand the fundamental architecture of transformer-based language models and how they process text; Apply modern prompt engineering techniques to guide model outputs reliably; Fine-tune pre-trained models using parameter-efficient methods like LoRA and QLoRA; Configure Retrieval-Augmented Generation (RAG) pipelines using vector databases to ground model responses; Evaluate model performance and optimize inference speed for production scenarios. The course begins with essential terminology and the mechanics of tokenization, then moves progressively through hands-on fine-tuning strategies and modern RAG architectures. This course is designed for software developers, data enthusiasts, and technical beginners eager to build with generative AI; no prior machine learning experience is required, though basic Python familiarity is helpful. Start reading today to unlock the potential of custom language models.

Cosa otterrai

  • ๐Ÿ“œ Certificato di completamento
    Aggiungilo al tuo profilo LinkedIn
  • โ™พ๏ธ Accesso a vita
    Torna quando vuoi, senza scadenza
  • ๐Ÿ“ฑ Telefono o computer
    Funziona ovunque, su qualsiasi dispositivo
  • ๐Ÿ’ธ Rimborso entro 30 giorni
    Senza domande
  • โšก Breve e mirato
    1 h 48 min di contenuto pratico

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Domande frequenti

Cosa serve per seguire questo corso? +

Basta un telefono o un computer con internet. Niente installazioni, nessun hardware speciale.

Come si paga? +

Con carta via Stripe o con criptovaluta. Non conserviamo i dati della carta โ€” Stripe li gestisce in sicurezza.

Posso ottenere un rimborso? +

Sรฌ โ€” rimborso completo entro 30 giorni, senza domande.

Per quanto tempo avrรฒ accesso? +

Per sempre. Una volta acquistato, il corso รจ tuo e puoi rivederlo quando vuoi.

Riceverรฒ un certificato? +

Sรฌ. Al completamento riceverai un certificato da aggiungere al tuo profilo LinkedIn.

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