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GPT im Unternehmen: Entwickeln Sie Ihr maßgeschneidertes Large Language Model: Strategien, Herausforderungen und Lösungsansätze für den individuellen Einsatz

Seminar - Haufe Akademie GmbH & Co. KG

Erfahren Sie, wie Sie Large Language Models (LLM) erfolgreich in Ihrem Unternehmen entwickeln und einsetzen können. Dieses Seminar vermittelt fundiertes Wissen über die Entwicklung, Implementierung und Anpassung von LLMs und bietet praxisnahe Einblicke in die Herausforderungen und Lösungen der KI-gestützten Sprachverarbeitung. Optimieren Sie Ihre Geschäftsprozesse, erhöhen Sie die Qualität Ihrer Services und fördern Sie Innovationen durch den gezielten Einsatz von KI-Technologien.
Termin Ort Preis*
08.05.2025- 09.05.2025 Niederkassel 1.832,60 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:

Grundlagen

  • Einführung in KI und Large Language Models (LLM).
  • Relevanz von LLMs für Unternehmen.
  • Potenzielle Anwendungsfälle und deren Mehrwert.
  • Produktentwicklung: Wertversprechen, Nutzergruppen und Zielsetzungen.

Anwendungsbeispiele aus der Praxis

  • Bosch und Aleph Alpha.
  • DM und dmGPT.
  • Weitere Beispiele: Moody's Copilot, OTTO ogGPT, McKinsey Lilly.
  • Diskussion und Analyse der vorgestellten Anwendungen.
  • Arten von InhouseGPT:
    • Enterprise Search
    • Prozessautomatisierung mit Prompt Engineering
    • Produkte mit KI

Ansätze und Möglichkeiten

  • Training from scratch: Vorteile, Nachteile und Kosten.
  • Fine-tuning: Anpassung an firmeninterne Daten, Menge der Trainingsdaten, Qualität.
  • Retrieval Augmented Generation (RAG): Integration von Datenbanken, Vector Store, Customizing.

InhouseGPT Pilot

  • Prozess: Prototyp mit ChatGPT, Pilot mit Streamlit & Chainlit, InhouseGPT als skalierbares Produkt.
  • Extraktion von Unternehmensdaten aus OneDrive.
    • Datenmanagement und -qualität als Voraussetzung.
  • Hinzufügen von Daten zu Pinecone, qdrant, Weaviate als Vector-Embeddings.
  • LLM: Nutzung von OpenAI Schnittstellen bzw. Aufsetzen von Llama2 in Runpod oder eigenen Servern.
  • Prompt-Kataloge mit Python und LMQL.
  • Chat-Interface mit Streamlit.
  • Integration mit Outlook.
  • Web-Server mit FastAPI.

Technologien und Tools

  • Auswahl der geeigneten Infrastruktur (z.B. Cloud vs. On-Premise).
  • Modelle: OpenAI API und GPT-3.5, Claude 2, Llama 2, Falcon, Deci, Mistral, Adept.
  • Daten: Pinecone, Weaviate, MongoDB.
  • Trainieren und Fine-tunen: PyTorch, Hugging Face, GradientAI.
  • Orchestrierung: LangChain, LlamaIndex, Haystack.
  • Interfaces: Streamlit & Chainlit, Business Apps, Web Apps.
  • Skalierung: Snorkel, Runpod, MosaicML.

Staffing und Umsetzung

  • Anforderungen und Erwartungen der Stakeholder:innen.
  • Teamstrukturen und Rollen.
  • Anforderungen an Qualifikationen, Fähigkeiten und Weiterbildung.
  • Entwicklung einer Lösungsarchitektur; Kosten und Budget.
  • Training und Befähigung der Endnutzer.
Dauer/zeitlicher Ablauf:
2 Tage
Ziele/Bildungsabschluss:
  • Sie erwerben umfassendes Wissen über die Entwicklung und Anwendung von Large Language Models im Unternehmenskontext.
  • Sie lernen, wie Sie LLMs an Ihre spezifischen Unternehmensanforderungen anpassen.
  • Sie erfahren, wie Sie durch den Einsatz von LLMs Geschäftsprozesse optimieren und Innovationen fördern.
  • Sie wissen, was Ihnen hin zur Implementierung des eigenen GPT noch fehlt und welche Schritte Sie ab morgen gehen.
Zielgruppe:

Führungskräfte und Entscheidungsträger:innen aus dem Bereich IT und Digitalisierung, Projektmanager:innen und Entwickler:innen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens und Fachkräfte, die sich mit der Implementierung von KI-Lösungen im Unternehmen beschäftigen.

Seminarkennung:
36349
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