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Quick Start Guide to Large Language Models (LLMs) 专项课程
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Quick Start Guide to Large Language Models (LLMs) 专项课程

Master Prompt Engineering and LLM Tools. Use and launch LLMs like GPT, Llama, T5, and BERT at scale through real-world case studies.

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位教师:Pearson

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中级 等级

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4 周 完成
在 5 小时 一周
灵活的计划
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您将学到什么

  • Master the fundamentals and advanced techniques of LLMs, including semantic search and prompt engineering.

  • Develop and deploy custom multimodal models, integrating text and visual data for comprehensive AI solutions.

  • Optimize LLMs for specific tasks using fine-tuning, quantization, and knowledge distillation for efficient performance.

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July 2025

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  • 向大学和行业专家学习热门技能
  • 借助实践项目精通一门科目或一个工具
  • 培养对关键概念的深入理解
  • 通过 Pearson 获得职业证书

专业化 - 3门课程系列

您将学到什么

  • Understand the evolution and mechanics of modern NLP and LLMs.

  • Build and implement semantic search systems using embeddings.

  • Master prompt engineering for reliable and consistent LLM outputs.

  • Create retrieval-augmented generation systems and AI agents.

您将获得的技能

类别:Large Language Modeling
类别:Deep Learning
类别:Natural Language Processing
类别:Prompt Engineering
类别:Generative AI
类别:ChatGPT
类别:LLM Application
类别:Generative AI Agents
类别:Generative Model Architectures

您将学到什么

  • Master fine-tuning techniques to optimize LLM performance for specific tasks.

  • Develop advanced prompt engineering skills for nuanced and comprehensive outputs.

  • Create customized embeddings and model architectures for superior AI solutions.

  • Understand AI alignment principles to ensure models meet human expectations.

您将获得的技能

类别:Prompt Engineering
类别:AI Personalization
类别:Cost Management
类别:Large Language Modeling
类别:LLM Application
类别:Artificial Intelligence
类别:Case Studies
类别:OpenAI
类别:Responsible AI

您将学到什么

  • Develop custom multimodal models and implement reinforcement learning for dynamic LLM refinement.

  • Master advanced fine-tuning techniques, optimizing open-source models for specific tasks.

  • Deploy LLMs to the cloud using quantization, pruning, and knowledge distillation for efficient performance.

  • Evaluate LLM tasks across various categories, preparing models for real-world applications.

您将获得的技能

类别:Large Language Modeling
类别:Multimodal Prompts
类别:Image Analysis
类别:Generative Model Architectures
类别:Performance Tuning
类别:Prompt Engineering
类别:Computer Vision
类别:Deep Learning
类别:Application Deployment
类别:Reinforcement Learning

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