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    • Large Language Models

    Große Sprachmodelle - Kurse Online

    Finden Sie Large Language Models-Kurse, die Themen wie Textverarbeitung, maschinelles Lernen und Sprachmodelle abdecken. Bereiten Sie sich auf Karrieren in Forschung, KI und NLP vor.

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    • Status: Kostenloser Testzeitraum
      Kostenloser Testzeitraum
      M

      MathWorks

      Praktische Datenwissenschaft mit MATLAB

      Kompetenzen, die Sie erwerben: Daten-Storytelling, Interaktive Datenvisualisierung, Daten importieren/exportieren, Datenanalyse, Matlab, Datenvisualisierungssoftware, Prädiktive Modellierung, Technische Kommunikation, Regressionsanalyse, Dimensionalitätsreduktion, Explorative Datenanalyse, Überwachtes Lernen, Datenverarbeitung, Deskriptive Statistik, Daten bereinigen, Datenvisualisierung, Daten-Integration, Angewandtes maschinelles Lernen, Feature Technik

      4,8
      Bewertung, 4,8 von 5 Sternen
      ·
      1044 Bewertungen

      Anfänger · Spezialisierung · 3–6 Monate

    • Status: Kostenloser Testzeitraum
      Kostenloser Testzeitraum
      M

      Meta

      Einführung in die Entwicklung mobiler Android-Apps

      Kompetenzen, die Sie erwerben: Gradle, Entwicklung von Anwendungen für Mobilgeräte, Anwendungsentwicklung, UI Komponenten, Android Entwicklung, Integrierte Entwicklungsumgebungen, Virtuelle Umgebung, Android (Betriebssystem), Entwicklungsumgebung, Erweiterbare Markup-Sprache (XML), Android Studio

      4,6
      Bewertung, 4,6 von 5 Sternen
      ·
      1460 Bewertungen

      Anfänger · Kurs · 1–4 Wochen

    • U

      University of Michigan

      Ethik in der Datenwissenschaft

      Kompetenzen, die Sie erwerben: Daten-Governance, Datengesteuerte Entscheidungsfindung, Datenanalyse, Datenethik, Persönlich identifizierbare Informationen, Informationen zum Datenschutz, Bewusstsein für Vielfalt, Ethische Standards und Verhaltensweisen, Stichproben (Statistik), Big Data, Allgemeine Datenschutzverordnung (GDPR), Geistiges Eigentum, Sozialwissenschaften, Gemeinsame Nutzung von Daten, Datensicherheit

      4,7
      Bewertung, 4,7 von 5 Sternen
      ·
      1195 Bewertungen

      Anfänger · Kurs · 1–3 Monate

    • E

      Emory University

      Finanzen für Nicht-Finanz-Manager

      Kompetenzen, die Sie erwerben: Tabellenverarbeitungssoftware, Gewinn- und Verlustrechnung, Finanzielle Analyse, Risikomanagement, Bilanz, Unternehmensfinanzierung, Cashflows, Investitionen, Finanzen, Finanzverwaltung, Microsoft Excel, Bilanzanalyse, Allgemeine Finanzen, Buchhaltung, Finanzplanung, Finanzberichte

      4,4
      Bewertung, 4,4 von 5 Sternen
      ·
      438 Bewertungen

      Mittel · Kurs · 1–3 Monate

    • Status: Kostenloser Testzeitraum
      Kostenloser Testzeitraum
      U

      Universidad Nacional Autónoma de México

      Introducción a la inteligencia artificial

      Kompetenzen, die Sie erwerben: Bayesian Network, Computational Logic, Program Development, Artificial Intelligence, Markov Model, Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ML), Algorithms, Computational Thinking, Creativity, Theoretical Computer Science, Engineering Software, Logical Reasoning, Software Development, Generative AI, Deductive Reasoning, Applied Machine Learning, Data Ethics, Problem Management, Social Sciences, Bioinformatics

      4,6
      Bewertung, 4,6 von 5 Sternen
      ·
      592 Bewertungen

      Mittel · Spezialisierung · 3–6 Monate

    • Status: Kostenloser Testzeitraum
      Kostenloser Testzeitraum
      G

      Goodwill Industries International

      Goodwill® Karriere-Coach und Navigator

      Kompetenzen, die Sie erwerben: Aufbau von Kundenbeziehungen, Kommunikation, Berufliche Entwicklung, Verantwortlichkeit, Rekrutierung, Coaching, Diversität und Inklusion, Bedarfsanalyse, Zielsetzung, Interviewing-Fähigkeiten, Konstruktives Feedback, Beziehungsmanagement, LinkedIn, Ethische Standards und Verhaltensweisen, Kundenbetreuung, Virtuelle Teams, Telearbeit, Mitarbeiter Onboarding, Aktives Zuhören, Entwicklung der Arbeitskräfte

      Auf einen Abschluss hinarbeiten

      4,7
      Bewertung, 4,7 von 5 Sternen
      ·
      397 Bewertungen

      Anfänger · Berufsbezogenes Zertifikat · 3–6 Monate

    • Status: Kostenloser Testzeitraum
      Kostenloser Testzeitraum
      U

      University of Colorado System

      Sicheres Software-Design

      Kompetenzen, die Sie erwerben: Sicherheitstechnik, Sichere Kodierung, Modellierung von Bedrohungen, Software Entwurf, Software-Visualisierung, Anwendungssicherheit, Datenbank-Design, Datenbank Management, Unified Modeling Language, Systeme Design, Technischer Entwurf, Software-Ingenieur, Software-Architektur, Design der Benutzeroberfläche und Benutzererfahrung (UI/UX), Schwachstellen-Management, Lebenszyklus der Softwareentwicklung, Usability-Tests, Bewertungen der Anfälligkeit, Software-Entwurfsmuster, Einheitstest

      4,6
      Bewertung, 4,6 von 5 Sternen
      ·
      435 Bewertungen

      Anfänger · Spezialisierung · 3–6 Monate

    • Status: Kostenloser Testzeitraum
      Kostenloser Testzeitraum
      U

      University of Colorado Boulder

      Motoren und Motorsteuerungsschaltungen

      Kompetenzen, die Sie erwerben: Erfahrung im Labor, Elektroingenieurwesen, Drehmoment (Physik), Systemanforderungen, Kontrollsysteme, Elektrische Ausrüstung, Elektronische Komponenten, Maschinensteuerungen, Grundlegende elektrische Systeme, Design-Spezifikationen, Elektrische Verkabelung, Eingebettete Software, Technischer Standard, Elektronik, Leistungselektronik, Dreiphasig

      4,7
      Bewertung, 4,7 von 5 Sternen
      ·
      1408 Bewertungen

      Mittel · Kurs · 1–3 Monate

    • Status: Kostenloser Testzeitraum
      Kostenloser Testzeitraum
      U

      University of Maryland, College Park

      Entwickeln Sie innovative Ideen für neue Unternehmen: Der erste Schritt zum Unternehmertum

      Kompetenzen, die Sie erwerben: Business Modellierung, Innovation, Unternehmertum, Kundeneinblicke, Entwicklung neuer Geschäfte, Strategische Entscheidungsfindung, Wettbewerbsanalyse, Business-Strategien, Ideenfindung, Marktchancen, Marktanalyse, Wert-Angebote

      4,7
      Bewertung, 4,7 von 5 Sternen
      ·
      1425 Bewertungen

      Gemischt · Kurs · 1–4 Wochen

    • Status: Kostenloser Testzeitraum
      Kostenloser Testzeitraum
      I

      IBM

      Deep Learning mit Keras und Tensorflow

      Kompetenzen, die Sie erwerben: Generative KI, Künstliche Intelligenz, Zeitreihenanalyse und Vorhersage, Tensorflow, Künstliche neuronale Netze, Reinforcement Learning, Bildanalyse, Keras (Bibliothek für Neuronale Netze), Leistungsoptimierung, Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen (KI/ML), Deep Learning, Verarbeitung natürlicher Sprache, Unüberwachtes Lernen

      4,4
      Bewertung, 4,4 von 5 Sternen
      ·
      948 Bewertungen

      Mittel · Kurs · 1–3 Monate

    • H

      Hebrew University of Jerusalem

      Bauen Sie einen modernen Computer von Grund auf: Nand to Tetris Part II (projektorientierter Kurs)

      Kompetenzen, die Sie erwerben: Algorithmen, Objektorientierte Programmierung (OOP), Betriebssysteme, Technische Informatik, Software Entwurf, Programm-Entwicklung, Virtuelle Maschinen, Computer Architektur, Computer Programmierung, Software-Architektur, System-Software, Implementierung des Systems, Computergrafik, Informatik, Datenstrukturen

      4,9
      Bewertung, 4,9 von 5 Sternen
      ·
      525 Bewertungen

      Gemischt · Kurs · 1–3 Monate

    • Status: Kostenloser Testzeitraum
      Kostenloser Testzeitraum
      U

      University of California San Diego

      Einführung in die Graphentheorie

      Kompetenzen, die Sie erwerben: Algorithmen, Netzwerk-Routing, Netzwerkanalyse, Kombinatorik, Theoretische Informatik, Programm-Entwicklung, Graphentheorie, Datenstrukturen, Mathematische Theorie & Analyse

      4,5
      Bewertung, 4,5 von 5 Sternen
      ·
      1052 Bewertungen

      Anfänger · Kurs · 1–3 Monate

    1…636465…419

    Zusammenfassend finden Sie hier 10 unsere beliebtesten large language models Kurse

    • Praktische Datenwissenschaft mit MATLAB: MathWorks
    • Einführung in die Entwicklung mobiler Android-Apps: Meta
    • Ethik in der Datenwissenschaft: University of Michigan
    • Finanzen für Nicht-Finanz-Manager: Emory University
    • Introducción a la inteligencia artificial: Universidad Nacional Autónoma de México
    • Goodwill® Karriere-Coach und Navigator: Goodwill Industries International
    • Sicheres Software-Design: University of Colorado System
    • Motoren und Motorsteuerungsschaltungen: University of Colorado Boulder
    • Entwickeln Sie innovative Ideen für neue Unternehmen: Der erste Schritt zum Unternehmertum: University of Maryland, College Park
    • Deep Learning mit Keras und Tensorflow: IBM

    Häufig gestellte Fragen zum Thema Large Language Models

    Große Sprachmodelle beziehen sich auf Modelle der künstlichen Intelligenz, die an einer großen Menge von Textdaten trainiert wurden. Diese Modelle sind darauf ausgelegt, menschenähnliche Texte zu verstehen und zu erstellen und auf Aufforderungen oder Fragen mit kohärenten und kontextbezogenen Antworten zu reagieren. Große Sprachmodelle haben sich bei verschiedenen Aufgaben der Verarbeitung natürlicher Sprache bewährt, z. B. bei der maschinellen Übersetzung, der Texterstellung und bei Systemen zur Beantwortung von Fragen. Sie haben die Fähigkeiten von KI-Systemen, menschliche Sprache zu verstehen und zu erzeugen, erheblich verbessert. ‎

    Um sich bei großen Sprachmodellen (LLMs) auszuzeichnen, sollten Sie sich auf die Entwicklung der folgenden Fähigkeiten konzentrieren:

    1. Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP): Das Verständnis der Grundlagen von NLP wird Ihnen helfen, die Algorithmen und Techniken zu verstehen, die in großen Sprachmodellen verwendet werden. Sie sollten etwas über Tokenisierung, syntaktische und semantische Analyse und Spracherzeugung lernen, um ein solides Verständnis der NLP-Techniken zu erlangen.

    2. maschinelles Lernen: Große Sprachmodelle beruhen in hohem Maße auf Techniken des maschinellen Lernens, daher sollten Sie die Grundlagen des überwachten und unüberwachten Lernens sowie die Algorithmen von Deep Learning beherrschen. Machen Sie sich mit neuronalen Netzen vertraut, insbesondere mit rekurrenten neuronalen Netzen (RNNs) und Transformatoren, die in der Sprachmodellierung häufig verwendet werden.

    3. Programmierung: Die Beherrschung von Programmiersprachen ist für die Arbeit mit großen Sprachmodellen von entscheidender Bedeutung. Python ist besonders im Bereich der Datenverarbeitung und des maschinellen Lernens beliebt, so dass gute Kenntnisse der Python-Programmierung von unschätzbarem Wert sein werden. Darüber hinaus helfen Ihnen Kenntnisse von Frameworks wie TensorFlow oder PyTorch, große Sprachmodelle effektiv zu implementieren und zu trainieren.

    4. Vorverarbeitung der Daten: Die Aufbereitung der Daten ist ein entscheidender Schritt beim Training von Sprachmodellen. Lernen Sie, wie man mit Rohtextdaten umgeht, sie bereinigt und normalisiert und geeignete Vorverarbeitungstechniken wie Tokenisierung, Stemming und Lemmatisierung anwendet. Wenn Sie wissen, wie Sie Daten vorverarbeiten können, verbessern Sie die Qualität Ihrer Sprachmodellausgaben.

    5. Bewertung und Feinabstimmung: Um die Leistung Ihrer Sprachmodelle beurteilen zu können, sollten Sie mit den für Sprachaufgaben spezifischen Evaluierungsmetriken vertraut sein, z. B. Perplexität, BLEU-Score oder ROUGE-Score. Darüber hinaus kann das Wissen um die Feinabstimmung von vortrainierten Sprachmodellen für bestimmte Bereiche oder Aufgaben deren Fähigkeiten erheblich verbessern.

    6. Fachwissen: Je nach der spezifischen Anwendung von großen Sprachmodellen, an der Sie interessiert sind, kann der Erwerb von Fachwissen in relevanten Bereichen von großem Nutzen sein. Wenn Sie beispielsweise an Sprachmodellen für medizinische Texte arbeiten möchten, kann ein solides Verständnis des medizinischen Bereichs Ihnen helfen, genauere und spezialisierte Modelle zu erstellen.

    7. Kontinuierliches Lernen: Der Bereich der großen Sprachmodelle entwickelt sich ständig weiter. Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den neuesten Forschungsarbeiten und Fortschritten auf diesem Gebiet. Beteiligen Sie sich an Online-Communities und Foren, die sich mit NLP und Sprachmodellierung befassen, und nehmen Sie regelmäßig an Trainingsübungen oder Codierungsaufgaben im Zusammenhang mit Sprachmodellen teil.

    Durch die Entwicklung dieser Fähigkeiten können Sie Ihre Kenntnisse über große Sprachmodelle verbessern und verschiedene Anwendungen erforschen, die von Chatbots und Sprachübersetzung bis hin zu Texterstellung und Stimmungsanalyse reichen. ‎

    Mit Ihren Kenntnissen im Bereich Large Language Models können Sie verschiedene Karrieremöglichkeiten sowohl in der Industrie als auch im akademischen Bereich erkunden. Zu den möglichen Tätigkeiten im Zusammenhang mit großen Sprachmodellen gehören:

    1. Forschungswissenschaftler: Als Forschungswissenschaftler können Sie in hochmodernen Forschungslabors oder Technologieunternehmen arbeiten und zur Entwicklung neuer und zur Verbesserung bestehender Sprachmodelle beitragen.

    2. Ingenieur für natürliche Sprachverarbeitung: Viele Unternehmen und Organisationen investieren in Technologien zur Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP). Mit Ihren Fähigkeiten im Bereich Large Language Models können Sie als NLP-Ingenieur arbeiten und Sprachmodelle entwickeln und einsetzen, um komplexe Aufgaben der natürlichen Sprachverarbeitung zu lösen.

    3. Datenwissenschaftler: Datenwissenschaftler mit Fachkenntnissen in großen Sprachmodellen können ihre Fähigkeiten nutzen, um große Textdatenkorpora zu analysieren und zu interpretieren. Sie können Modelle entwickeln, um Erkenntnisse zu gewinnen, Stimmungsanalysen durchzuführen, die Texterstellung zu automatisieren oder Gesprächsagenten zu verbessern, um nur einige Anwendungen zu nennen.

    4. Ingenieur für maschinelles Lernen: Als Ingenieur für maschinelles Lernen können Sie sich auf das Training, die Feinabstimmung und den Einsatz von Large Language Models für verschiedene Anwendungen wie Chatbots, virtuelle Assistenten, Empfehlungssysteme oder die automatische Erstellung von Inhalten spezialisieren.

    5. KI-Forscher: Mit einem fundierten Hintergrundwissen im Bereich der großen Sprachmodelle können Sie zur Forschung und Entwicklung fortschrittlicher KI-Systeme beitragen und die Grenzen des Verständnisses und der Erzeugung natürlicher Sprache erweitern.

    6. Akademischer Forscher/Professor: Universitäten und Forschungseinrichtungen erforschen kontinuierlich die Weiterentwicklung von Sprachmodellen. Mit Ihrem Fachwissen im Bereich der großen Sprachmodelle können Sie eine akademische Laufbahn einschlagen und in den Bereichen NLP oder KI forschen, publizieren und lehren.

    Denken Sie daran, dass sich der Bereich der Large Language Models schnell weiterentwickelt und dass sich mit dem technologischen Fortschritt neue Möglichkeiten ergeben können, so dass dies ein spannender Bereich ist, in dem Sie Ihre Fähigkeiten und Ihr Fachwissen ausbauen können. ‎

    Die im Rahmen eines LLM erworbenen Fähigkeiten können verschiedene Karrieremöglichkeiten in der Technologiebranche eröffnen, insbesondere in Bereichen, die sich auf KI und maschinelles Lernen konzentrieren:

    • AI Research Scientist, der an der Entwicklung neuer Sprachmodelle und NLP-Techniken arbeitet.
    • Ingenieur für maschinelles Lernen, der LLMs für kommerzielle oder Forschungsanwendungen implementiert und skaliert.
    • Data Scientist, der LLMs für die Datenanalyse und die Gewinnung von Erkenntnissen einsetzt.
    • NLP-Spezialist, der sich auf die Verbesserung der Interaktion zwischen Mensch und Computer durch Sprache konzentriert.
    • Ethical AI Advocate, der die gesellschaftlichen Auswirkungen von KI-Technologien wie LLMs analysiert und anspricht.‎

    Möchten Sie die LLM-Kenntnisse Ihres Teams verbessern? Coursera bietet maßgeschneiderte Unternehmenslösungen für Teams von 5-125 Mitarbeitern. Unser Angebot umfasst fortschrittliche Analysen, maßgeschneiderte Lernpfade und Tools für die Zusammenarbeit. Um unsere LLM-Schulungsoptionen zu erkunden und einen Kauf zu tätigen, besuchen Sie bitte unsere Seite Coursera für Teams.‎

    Diese häufig gestellten Fragen dienen nur zu Informationszwecken. Den Lernenden wird empfohlen, eingehender zu recherchieren, ob Kurse und andere angestrebte Qualifikationen wirklich ihren persönlichen, beruflichen und finanziellen Vorstellungen entsprechen.

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