AI正夯!但問題是,你真的了解什麼是「生成式AI」嗎?
為了讓普羅大眾更理解當前生成式AI的輪廓,近日Goole在「Google Cloud」平台上釋出五堂基本AI課程,從最基礎的生成式AI面面觀開始講解。
課程從簡單到相對難,一路延伸到NLP(自然語言處理)裡的Encoder(編碼器)-Decoder(解碼器)的模型架構,不但讓有興趣的人更了解AI運行的基本原則,也讓有意學習AI開發基礎的初學者,有機會打下基礎!
一起來看看有哪些課程吧!
課程1:什麼是生成式AI?
先回答最基本的問題!這個入門課,主要說明生成式 AI 的定義和使用方式,以及此 AI 與傳統機器學習方法的差異。
課程也會介紹各項 Google 工具,協助使使用者開發自己的生成式 AI 應用程式。
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課程2:什麼是大型語言模型?
接著的課程,將說明大型語言模型 (LLM) 的定義與用途,以及如何調整提示(Prompt)來提高 LLM 成效。
這堂課程也會介紹多項 Google 工具,協助您自行開發生成式 AI 應用程式。如果有意在日常工作中導入AI,一定要先搞懂Prompt的用法!
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課程3:什麼是「負責任的AI」
這堂課主要專注在提醒開發者,關於AI的開發原則。
由於AI並沒有內建人類的道德及感知能力,也對人類社會中的法律規範、社會風俗、文化差異較無觀念。因此作為開發者,可以透過這堂課,理解開發AI時必須的限制,避免打造作惡多端的AI!
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課程4:如何透過AI生成影像?
AI不但可以快速生成文章,幫你整理龐雜的資訊,還能依照需求幫你「算圖」!但你了解背後的功能如何運作嗎?
使課程將介紹擴散模型(Diffusion Models),這是一種機器學習模型,近期在圖像生成領域展現亮眼潛力。概念源自物理學,尤其深受熱力學影響。
在 Google Cloud 中,擴散模型是許多先進圖像生成模型和工具的基礎。課程將介紹擴散模型背後的理論,並說明如何在 Vertex AI 上訓練和部署這些模型。
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課程5:了解「編碼器-解碼器架構」在幹嘛?
就算沒用過AI,相信你也用過Goole的翻譯功能。事實上,AI的機器翻譯、文字摘要,以及與使用者進行問答的能力,仰賴的就是Encoder-Decoder架構。
因此,這堂課將說明Encoder-Decoder架構如何適用於機翻等「序列對序列」的任務,並認識編碼器與解碼器架構的主要元件,並瞭解如何訓練及提供這些模型。
在對應的研究室逐步操作說明中,您將學習如何從頭開始使用 TensorFlow 寫程式,導入簡單的編碼器與解碼器架構來產生詩詞。
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責任編輯:李先泰
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