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Generative KI für Anfänger

21 Lektionen, die alles lehren, was Sie wissen müssen, um mit dem Aufbau von Generative-KI-Anwendungen zu beginnen

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Generative KI für Anfänger (Version 3) - Ein Kurs

Lernen Sie die Grundlagen des Aufbaus von Generative-KI-Anwendungen mit unserem umfassenden 21-Lektionen-Kurs von Microsoft Cloud Advocates.

🌱 Erste Schritte

Dieser Kurs umfasst 21 Lektionen. Jede Lektion behandelt ein eigenes Thema, sodass Sie überall beginnen können!

Die Lektionen sind entweder als "Learn"-Lektionen gekennzeichnet, die ein Konzept der Generative KI erklären, oder als "Build"-Lektionen, die ein Konzept und Codebeispiele sowohl in Python als auch TypeScript erläutern, wenn möglich.

Für .NET-Entwickler: Schauen Sie sich Generative AI für Anfänger (.NET Edition) an!

Jede Lektion enthält auch einen Abschnitt "Keep Learning" mit zusätzlichen Lernwerkzeugen.

Was Sie benötigen

Um den Code dieses Kurses auszuführen, können Sie Folgendes verwenden:

Wir haben eine Kurs-Einrichtungslektion erstellt, um Ihnen bei der Einrichtung Ihrer Entwicklungsumgebung zu helfen.

Vergessen Sie nicht, dieses Repository zu favorisieren (🌟), um es später leichter zu finden.

🧠 Bereit für die Bereitstellung?

Wenn Sie nach fortgeschritteneren Codebeispielen suchen, schauen Sie sich unsere Sammlung von Generative-KI-Codebeispielen in Python und TypeScript an.

🗣️ Treffen Sie andere Lernende, erhalten Sie Unterstützung

Treten Sie unserem offiziellen Azure AI Foundry Discord-Server bei, um andere Lernende dieses Kurses zu treffen und sich zu vernetzen sowie Unterstützung zu erhalten.

Stellen Sie Fragen oder teilen Sie Produktfeedback in unserem Azure AI Foundry Developer Forum auf Github.

🚀 Ein Startup gründen?

Besuchen Sie Microsoft for Startups, um herauszufinden, wie Sie mit Azure-Guthaben heute starten können.

🙏 Möchten Sie helfen?

Haben Sie Vorschläge oder Fehler in Rechtschreibung oder Code gefunden? Erstellen Sie ein Issue oder Erstellen Sie eine Pull-Request

📂 Jede Lektion enthält:

  • Eine kurze Videoeinführung zum Thema
  • Eine schriftliche Lektion im README
  • Python- und TypeScript-Codebeispiele, die Azure OpenAI und OpenAI API unterstützen
  • Links zu zusätzlichen Ressourcen, um Ihr Lernen fortzusetzen

🗃️ Lektionen

# Link zur Lektion Beschreibung Video Zusätzliches Lernen
00 Kurs-Einrichtung Lernen: Wie Sie Ihre Entwicklungsumgebung einrichten Video kommt bald Mehr erfahren
01 Einführung in Generative KI und LLMs Lernen: Verstehen, was Generative KI ist und wie Large Language Models (LLMs) funktionieren Video Mehr erfahren
02 Untersuchung und Vergleich verschiedener LLMs Lernen: Wie man das richtige Modell für seinen Anwendungsfall auswählt Video Mehr erfahren
03 Generative KI verantwortungsvoll nutzen Lernen: Wie man Generative-KI-Anwendungen verantwortungsvoll entwickelt Video Mehr erfahren
04 Grundlagen des Prompt Engineering verstehen Lernen: Praktische Best Practices für Prompt Engineering Video Mehr erfahren
05 Erstellen von fortgeschrittenen Prompts Lernen: Wie man Techniken des Prompt-Engineerings anwendet, um die Ergebnisse Ihrer Prompts zu verbessern. Video Mehr erfahren
06 Erstellen von Textgenerierungsanwendungen Erstellen: Eine Textgenerierungsanwendung mit Azure OpenAI / OpenAI API Video Mehr erfahren
07 Erstellen von Chat-Anwendungen Erstellen: Techniken für effizientes Erstellen und Integrieren von Chat-Anwendungen. Video Mehr erfahren
08 Erstellen von Suchanwendungen mit Vektordatenbanken Erstellen: Eine Suchanwendung, die Embeddings verwendet, um Daten zu durchsuchen. Video Mehr erfahren
09 Erstellen von Bildgenerierungsanwendungen Erstellen: Eine Bildgenerierungsanwendung Video Mehr erfahren
10 Erstellen von Low-Code KI-Anwendungen Erstellen: Eine Generative KI-Anwendung mit Low-Code-Tools Video Mehr erfahren
11 Integration externer Anwendungen mit Funktionsaufrufen Erstellen: Was Funktionsaufrufe sind und ihre Anwendungsfälle für Anwendungen Video Mehr erfahren
12 UX-Design für KI-Anwendungen Lernen: Wie man UX-Design-Prinzipien bei der Entwicklung von Generativen KI-Anwendungen anwendet Video Mehr erfahren
13 Sicherung Ihrer Generativen KI-Anwendungen Lernen: Die Bedrohungen und Risiken für KI-Systeme und Methoden, um diese Systeme zu sichern. Video Mehr erfahren
14 Der Lebenszyklus von Generativen KI-Anwendungen Lernen: Die Werkzeuge und Metriken zur Verwaltung des LLM-Lebenszyklus und LLMOps Video Mehr erfahren
15 Retrieval Augmented Generation (RAG) und Vektordatenbanken Erstellen: Eine Anwendung mit einem RAG-Framework, um Embeddings aus Vektordatenbanken abzurufen Video Mehr erfahren
16 Open-Source-Modelle und Hugging Face Erstellen: Eine Anwendung mit Open-Source-Modellen, die auf Hugging Face verfügbar sind Video Mehr erfahren
17 KI-Agenten Erstellen: Eine Anwendung mit einem KI-Agenten-Framework Video Mehr erfahren
18 Feinabstimmung von LLMs Lernen: Das Was, Warum und Wie der Feinabstimmung von LLMs Video Mehr erfahren
19 Erstellen mit SLMs Lernen: Die Vorteile des Erstellens mit Small Language Models Video kommt bald Mehr erfahren
20 Erstellen mit Mistral-Modellen Lernen: Die Eigenschaften und Unterschiede der Mistral-Familienmodelle Video kommt bald Mehr erfahren
21 Erstellen mit Meta-Modellen Lernen: Die Eigenschaften und Unterschiede der Meta-Familienmodelle Video kommt bald Mehr erfahren

🌟 Besonderer Dank

Besonderer Dank an John Aziz für die Erstellung aller GitHub-Aktionen und Workflows.

Bernhard Merkle für seine wesentlichen Beiträge zu jeder Lektion, um das Lernerlebnis und die Code-Erfahrung zu verbessern.

🎒 Weitere Kurse

Unser Team produziert weitere Kurse! Schauen Sie sich an:

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Hilfe erhalten

Falls du nicht weiterkommst oder Fragen zum Erstellen von KI-Anwendungen hast, tritt bei:

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Falls du Produktfeedback geben möchtest oder auf Fehler beim Erstellen stößt, besuche:

Azure AI Foundry Entwicklerforum


Haftungsausschluss:
Dieses Dokument wurde mit dem KI-Übersetzungsdienst Co-op Translator übersetzt. Obwohl wir uns um Genauigkeit bemühen, beachten Sie bitte, dass automatisierte Übersetzungen Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten können. Das Originaldokument in seiner ursprünglichen Sprache sollte als maßgebliche Quelle betrachtet werden. Für kritische Informationen wird eine professionelle menschliche Übersetzung empfohlen. Wir übernehmen keine Haftung für Missverständnisse oder Fehlinterpretationen, die sich aus der Nutzung dieser Übersetzung ergeben.