Seminar / Kurs

Large Language Model Workshop (LLM) für Entwickler in München

Inhalte

Einführung in LLMs

  • Funktionsweise
  • Training
  • Aufbau
  • Anzahl der Parameter und deren praktische Auswirkungen
  • Anforderungen an Server, Hardware und Infrastruktur (bei selbst gehosteten Open Source Modellen)
  • LLMs mit eigenen Daten verwenden (Die 3 möglichen Varianten, u. a. Retrieval-Augmented Generation (RAG): Fachinformationen dynamisch in den Abfrageprozess integrieren)

Marktübersicht und verschiedene LLMs im Einsatz und Vergleich 

  • Vergleich und Leistung aktueller kommerzieller Modelle, wie GPT-5.2, GPT 5.2 Codex, GPT-X-mini, GPT-X Turbo, über Bard, Gemini 3 Pro, Bloom etc.
  • Vergleich von Open Source Modellen und deren Einsetzbarkeit, Kimi, DeepSeek, Falcon, Llama 3, Mistral…
  • Praxis-Test mit Prompts
  • Vergleich: Reaktion der Modelle hinsichtlich Kreativität, Relevanz und Verständnis des Kontexts
  • Bias testen: kontroverse Themen gezielt behandeln, um den Bias der Modelle aufzudecken
  • Bewertungsbogen mit Kriterien: Kohärenz, Genauigkeit, Sprachfluss und zuvor herausgefundener Bias der Modelle in einem Ranking
  • Welches Modell ist für welche Aufgaben am besten geeignet?

Anpassung und Erweiterung bestehender Modelle 

  • Briefing-Files
  • Training an eigenen Daten
  • Datenaufbereitung und Erstellung von knowledge Files
  • Zahlreiche praktische Beispiele, z.B. AdBot für Anzeigen, Data Analyst GPT, Marketing GPT, Social Media Poster…

Komplett eigene LLMs trainieren (Wie entsteht ein LLM?)

  • Ablauf zum Verständnis der Funktionsweise
  • Vor- und Nachteile eines eigenen LLMs
  • Trainings-Daten
  • Anforderungen an Hardware, Daten etc.
  • Software-Stack
  • MosaicML
  • Architektur, Parameter… 
  • Hugging faces parquet Daten (Training)
  • Databricks
  • Transformer
  • Tokenizer
  • Fine-Tuning
  • Model Evaluierung und Deployment..

Einführung in LLMs

  • Funktionsweise
  • Training
  • Aufbau
  • Anzahl der Parameter und deren praktische Auswirkungen
  • Anforderungen an Server, Hardware und Infrastruktur (bei selbst gehosteten Open Source Modellen)
  • LLMs ...
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Zielgruppen

Entwickler:innen die LLMs einsetzen und an die eigenen Daten anpassen wollenAlle die verstehen wollen wie LLMs funktionieren

Termine und Orte

Datum Uhrzeit Dauer Preis
München, DE
16.11.2026 - 17.11.2026 09:00 - 16:00 Uhr 14 h 09:00 - 16:00 Uhr 14 h Details Details Jetzt buchen
15.02.2027 - 16.02.2027 09:00 - 16:00 Uhr 14 h 09:00 - 16:00 Uhr 14 h Details Details Jetzt buchen
24.05.2027 - 25.05.2027 09:00 - 16:00 Uhr 14 h 09:00 - 16:00 Uhr 14 h Details Details Jetzt buchen
19.08.2027 - 20.08.2027 09:00 - 16:00 Uhr 14 h 09:00 - 16:00 Uhr 14 h Details Details Jetzt buchen
22.11.2027 - 23.11.2027 09:00 - 16:00 Uhr 14 h 09:00 - 16:00 Uhr 14 h Details Details Jetzt buchen

+++ Catalog API +++

SG-Seminar-Nr.: 7771539

Anbieter-Seminar-Nr.: 6635fa10ed10c7f3f67ee8a4

Termin

24.05.2027 - 25.05.2027 09:00 - 16:00 Uhr

Anfahrt mit dem PKWAnfahrt mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln
Hansastr. 32
80686 München

Günstige Preise

Semigator berücksichtigt

  • Frühbucher-Preise
  • Last-Minute-Preise
  • Gruppenkonditionen

€ 1.297,10

Alle Preise inkl. 19% MwSt.

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Veranstaltungsinformation

  • Seminar / Kurs
  • Deutsch
    • Teilnahmebestätigung
  • 14 h
  • Anbieterbewertung   (47)

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