Ergebnis von "Anand V" in Alle Kategorien
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Building LLM Powered Applications: Practical Strategies for Integrating Enterprise Generative AI
- Von: Anand V
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Geschichte
How to use large language models (LLMs) for enterprise applications. The text covers the basics of LLM technology, setting up an LLM environment, building LLM-powered applications, and integrating LLMs with existing systems. The book also discusses ethical and responsible AI with LLMs, evaluating LLM performance, and case studies of successful LLM implementations in diverse fields like healthcare, finance, and retail. Finally, the excerpt explores emerging trends and technologies in LLM development, including multimodal models, smaller and more efficient models, and adaptive models.
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LLM Basics: A Step-by-Step Guide to Large Language Models
- Von: Anand V
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Geschichte
Comprehensive guide to Large Language Models (LLMs). The document provides a detailed overview of LLMs, including their history, architecture, key examples, training methods, and applications. The guide also explores ethical considerations, practical implementation strategies, and the potential future of LLMs in various domains. The text covers topics such as fine-tuning for specific tasks, integrating LLMs into applications using APIs, and building real-world projects utilizing LLMs.
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Future of LLM - Gemini
- Von: Anand V
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explores the groundbreaking advancements of the Gemini LLM, a state-of-the-art large language model. It details the model's key features, including its mastery of context, multimodal capabilities, and personalization. The text also delves into the historical development of large language models, highlighting the importance of the transformer architecture and pretraining techniques. Additionally, the document discusses the ethical considerations associated with LLMs, like bias and data privacy, as well as the potential impact of Gemini on various industries.
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LLM Evaluation: Comprehensive Insights and Practical Approaches
- Von: Anand V
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"LLM Evaluation: Comprehensive Insights and Practical Approaches" is a detailed guide focused on assessing the performance of large language models (LLMs). The book covers both foundational concepts and advanced techniques for evaluating LLMs across a variety of use cases, such as text generation, translation, summarization, and question-answering. It begins by explaining the significance of evaluation metrics like accuracy, precision, recall, and F1 score, while diving into more LLM-specific benchmarks, including perplexity and BLEU scores.
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Generative AI Basics
- Von: Anand V
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Geschichte
This practical guide demystifies generative AI, offering a clear introduction to its underlying concepts and methods. The book covers foundational topics, such as neural networks, deep learning, and key architectures like GPT, BERT, and GANs. Readers will gain hands-on experience by building and training AI models using open-source frameworks. Detailed examples and exercises guide users through building text generation, image synthesis, and more. Whether you’re a beginner or an AI enthusiast, this guide provides a solid foundation for understanding and implementing generative AI across ...
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How to Build Generative AI LLM Models: A Comprehensive Guide to Design, Train, and Deploy Advanced L
- Von: Anand V
- Originalaufnahme
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Geschichte
An introduction to generative AI and LLMs, outlining their history, applications, and key concepts like tokens, embeddings, and attention mechanisms. The guide then delves into the mathematical and statistical foundations of LLMs, covering essential topics such as probability theory, linear algebra, calculus, and deep learning basics. The main focus is on practical aspects of designing and training LLMs, including data collection, data preprocessing, model architectures, training techniques, evaluation metrics, and fine-tuning. The text further explores deploying LLMs in production environment
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Mastering Generative AI in the Software Development Life Cycle
- Von: Anand V
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Geschichte
Defining generative AI and explaining its various applications, including text generation, image synthesis, music creation, and code generation. The book then outlines the SDLC phases, including planning, requirements gathering, design, implementation, testing, deployment, and maintenance, and explores how generative AI can be utilized within each phase to improve efficiency, accuracy, and quality. The author also discusses ethical, legal, and future considerations for integrating AI into software development, offering industry case studies and practical examples to illustrate its real-world
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Designing Large Language Model Systems
- Von: Anand V
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Geschichte
A comprehensive guide to designing, developing, and deploying large language model (LLM) systems. It covers a wide range of topics, from the fundamentals of LLMs and their architecture to advanced deployment strategies, operationalization techniques, and ethical considerations. The document also includes practical examples, code snippets, and hands-on exercises to help readers implement LLMs in various industries, such as healthcare, finance, and education.
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Generative AI for Writers: Enhancing Creativity and Productivity
- Von: Anand V
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Geschichte
Enhancing Creativity and Productivity explores how writers can leverage generative AI tools to amplify creativity, streamline workflows, and elevate their craft. This book provides practical insights into using AI models, such as ChatGPT, Jasper, and other natural language processing tools, to enhance brainstorming, develop plotlines, generate engaging dialogue, and refine narrative styles. It covers techniques for incorporating AI into various stages of the writing process, from ideation to editing, making it a valuable guide for both novice and experienced writers.
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Quick Start Guide to LLMs: Hands-On with Large Language Models
- Von: Anand V
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Overview of how to understand, train, and deploy large language models (LLMs), powerful AI systems capable of processing and generating human-like text. The guide begins by defining LLMs and their key concepts, then covers setting up an environment, collecting and preparing training data, selecting appropriate LLM architectures, and training the model itself. Further chapters explore how to fine-tune pre-trained LLMs for specific tasks, deploy these models for real-world applications, and evaluate their performance using various metrics
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LLM Prompt Engineering for Developers
- Von: Anand V
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Geschichte
Covers fundamental concepts like understanding LLM architecture and the importance of prompt clarity and specificity, and dives into advanced techniques such as contextual prompting, multi-turn interactions, and fine-tuning. The guide also addresses the crucial topic of ethics in LLM development, including mitigating bias and ensuring fairness, and presents practical applications and real-world case studies of LLM implementation. Lastly, the guide discusses emerging trends in LLM development and provides resources for further learning.
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Generative AI with AWS BedRock
- Von: Anand V
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Geschichte
A comprehensive guide for developers who want to build Generative AI applications. The text explains the foundations of Generative AI and introduces AWS Bedrock as a cloud-based platform designed for building these applications. The book outlines how to choose the right Foundational Models, fine-tune them with Low-Rank Adaptation (LoRA) for specific tasks, and write effective prompts to guide the models' output. The book also explores key aspects of building a Generative AI application, such as user interface design, integration with other AWS services, and security considerations.
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Navigating AI Risk Management: A Guide to ISO/IEC 23894:2023 Standards
- Von: Anand V
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The ISO/IEC 23894:2023 standard is a guide for organizations to manage the risks associated with artificial intelligence systems. The standard provides a framework for identifying, assessing, and mitigating risks throughout the AI system lifecycle. It covers a wide range of topics, including data quality, algorithmic transparency, bias mitigation, ethical oversight, adversarial resilience, and governance
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EU AI Act Explained
- Von: Anand V
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Geschichte
European Union’s (EU) regulation of artificial intelligence (AI). The document explores the rise of AI, outlining its potential benefits and challenges. It then delves into the specific details of the EU AI Act, its goals, and its risk-based approach for classifying AI systems. The Act categorizes AI systems into four risk levels, ranging from unacceptable to minimal, and establishes distinct compliance requirements for each category.
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Unlocking LLM Interviews: Key Questions, Coding Challenges, Problem-Solving, Real World Problems, Op
- Von: Anand V
- Originalaufnahme
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A guide for anyone preparing for interviews about large language models (LLMs). It covers the fundamentals of LLMs and their applications, including concepts like tokenization, embeddings, neural networks, and common NLP tasks. The guide also provides sample interview questions and coding challenges, broken down into basic, intermediate, and advanced categories. The document concludes with advice for interview preparation, including study resources, mock interview tips, and strategies for addressing behavioral questions.
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Generative AI in Academia: Transforming Research and Teaching
- Von: Anand V
- Originalaufnahme
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The transformative role of generative AI in academia, focusing on its impact on both research and teaching. It offers educators, researchers, and academic leaders practical insights into how AI-generated content, models, and simulations can enhance educational practices and revolutionize research methodologies. The book delves into case studies of AI-driven advancements across disciplines, such as humanities, social sciences, and STEM fields, providing real-world applications for curriculum development, student engagement, and knowledge discovery. It also addresses the ethical considerations.
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Vector Databases for Generative AI
- Von: Anand V
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Vector Databases for Generative AI Applications" provides a comprehensive overview of how vector databases empower generative AI applications. It begins by explaining the core concepts of vector embeddings and vector databases, highlighting their advantages over traditional databases for storing and retrieving data based on similarity. The document then details the process of designing and implementing a vector database workflow, including data preprocessing, database selection, and integration with generative AI models.
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Psychology for ALL
- Von: Psychologist K V Anand
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Podcasts which open the doors for Better Mental Health Join my channel for audio/video consultation- https://bit.ly/PsychologyforYOU . Please DONATE We are running a Charity Program and you can donate here through Paypal - https://psycholagyclinic.blogspot.com/ . For psychology related information and videos please click this link – http://bit.ly/psychologyforall . Email : psychologyforall@rediffmail.com
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Generative AI Projects: A Hands-On Guide
- Von: Anand V
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Generative AI Projects: A Hands-On Guide" is a comprehensive resource designed for anyone eager to explore the world of generative AI through practical, real-world applications. This book is tailored to developers, AI enthusiasts, and data scientists who want to learn by doing, with a focus on creating functional generative AI solutions from scratch. It covers foundational concepts of generative models, including GANs (Generative Adversarial Networks), VAEs (Variational Autoencoders), and transformer-based architectures.
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Securing Generative aI
- Von: Anand V
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Explains the security considerations for generative artificial intelligence (AI), which is a type of AI capable of creating new content, such as images and text. The document examines common threats to generative AI systems, such as adversarial attacks, data poisoning, and model theft, and presents techniques to mitigate these risks, such as robust training data, adversarial training, and secure data storage. The document also explores the ethical implications of generative AI, including issues of bias and discrimination, and offers guidelines for developing and deploying AI in a responsible
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