Construa, alinhe e ajuste LLMs do zero com PyTorch — PickAClass
4.2 (5) ⏱ 2 h 48 min 📚 28 aulas

Construa, alinhe e ajuste LLMs do zero com PyTorch

Domine modelos de linguagem grandes criando-os do zero, aplicando o ajuste fino do QLoRA e entendendo os mecanismos de atenção por meio de analogias conceituais intuitivas.

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Sobre este curso

Este guia baseado em texto desmistifica o aprendizado profundo, ajudando você a construir, treinar e alinhar suas próprias redes neurais a partir do zero. Você passará de um entusiasta de IA para um desenvolvedor que entende a mecânica exata das arquiteturas de transformação. Através de explicações claras e escritas e análise de código PyTorch passo a passo, você explorará como os dados fluem através de camadas de atenção, como os modelos são alinhados para segurança e utilidade e como ajustar eficientemente modelos de código aberto em hardware padrão. O que você vai aprender: - Entenda os fundamentos matemáticos básicos dos transformadores, mecanismos de atenção e dobragem de espaço de alta dimensão usando analogias intuitivas de dobragem em papel. - Construa um modelo de linguagem grande funcional do zero usando Python e PyTorch, escrevendo as camadas e treinando loops linha por linha. - Aplique técnicas de ajuste fino eficientes em parâmetros, como o QLoRA, para adaptar modelos de código aberto existentes a conjuntos de dados personalizados de forma eficiente. - Alinhe modelos usando paradigmas de treinamento modernos para garantir saídas úteis, seguras e estruturadas. - Analise conceitualmente as matrizes e pesos de atenção para compreender como os modelos de aprendizado profundo processam e geram linguagem. A jornada começa com conceitos fundamentais de aprendizagem profunda, traduzindo abstrações matemáticas complexas em analogias físicas como origami.A partir daí, você lerá a implementação passo a passo de uma arquitetura de transformador, culminando em alinhamento prático e fluxos de trabalho de ajuste fino eficientes em parâmetros. Este curso foi projetado para aspirantes a engenheiros de IA, cientistas de dados e desenvolvedores com uma compreensão básica do Python que desejam uma compreens... [+] Comece a ler hoje para desbloquear o funcionamento interno dos modelos de linguagem modernos e construir seus próprios sistemas de IA a partir do zero.

O que você vai receber

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    2 h 48 min de conteúdo prático

Certificado de conclusão

Cada curso que você conclui na PickAClass emite uma credencial como esta — original, com seu próprio código, verificável por URL e detalhada sobre o que foi de fato demonstrado.

P
PickAClass
Perfil de habilidades · verificável
Documento
Certificado de Maestria
Isto certifica que
Nome Sobrenome
demonstrou com sucesso o domínio de
Construa, alinhe e ajuste LLMs do zero com PyTorch
Habilidades demonstradas
Análise de padrões comportamentais
Fundamental
1.2 h
Estruturas de arquitetura de decisão
Proficiente
1.4 h
Design de testes A/B
Proficiente
1.7 h
Redação comportamental
Avançado
1.9 h
P
PickAClass — Nome Sobrenome
Construa, alinhe e ajuste LLMs do zero com PyTorch
Página 2 de 2
Detalhe de desempenho
Resumo do curso
Aulas concluídas 14 / 14
Questões de prática 26 / 28
Tarefas enviadas 4 (méd. 4.5 / 5)
Projeto final Avaliado — 4.6 / 5
Prática total 6.2 h
Benchmark de desempenho
Posição na coorte Top 12% de 1,625
Tempo até concluir 11 dias (mediana: 22)
Pontuação de domínio 91 / 100
Pontuação das questões de prática 94%
Verificação de habilidade Trilha de habilidade verificada
Verifique esta credencial
pickaclass.com/certificates/PCC-2026-X4F7-AP19
Emitido sob os padrões acadêmicos da PickAClass. Os níveis de habilidade refletem o desempenho avaliado frente à rubrica de competências do curso. É uma credencial original desta plataforma.

Avaliações (5)

Leon Wagner CH Aluno verificado
★ 5 · 11 julho 2026

Conteúdo sólido aqui. Enquanto alguns dos módulos poderiam ter sido mais detalhados, o valor geral e a aplicabilidade são altos.

يوسف بن خالد الشامسي OM
★ 4 · 9 julho 2026

Machine Translated Valor fantástico aqui. Os exemplos usados foram super úteis para entender as ideias principais.

Sultan Jemal ET
★ 4 · 1 julho 2026

Machine Translated Boa introdução ao tópico.A estrutura era lógica e a maioria dos exemplos eram relevantes, embora eu desejasse mais profundidade em certas áreas.

Yasir Hussain PK Aluno verificado
★ 4 · 14 junho 2026

Não poderia ter pedido uma experiência de aprendizado melhor. A estrutura fluiu perfeitamente e os exemplos foram incrivelmente relevantes.

中村 悠真 JP
★ 4 · 8 junho 2026

Machine Translated Eu apreciei os passos claros, embora alguns dos módulos posteriores pudessem ter usado mais exemplos.

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Perguntas frequentes

O que preciso para fazer este curso? +

Só um celular ou computador com internet. Sem instalações nem hardware especial.

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