06 de fev 2025
Aprenda a personalizar o DeepSeek-R1 com técnicas de aprendizado por reforço no webinar
DeepSeek R1 é o primeiro modelo open source com desempenho de elite em IA. Evento em 12 de fevereiro apresentará framework para aprendizado por reforço. LoRA permitirá personalização eficiente do modelo DeepSeek R1 para usuários. Serão abordados benchmarks de desempenho e técnicas de fine tuning. Participantes receberão créditos gratuitos para iniciar suas personalizações.
Como ajustar o DeepSeek com Aprendizado por Reforço [webinar] (Foto: Reprodução)
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DeepSeek-R1, o primeiro modelo de código aberto a igualar o desempenho dos melhores modelos comerciais, apresenta uma nova oportunidade para personalização. No dia 12 de fevereiro, às 10h PT, será realizado um evento que abordará um novo framework para aprendizado por reforço (RL) baseado em LoRA, permitindo que os usuários ajustem o DeepSeek-R1 conforme suas necessidades específicas.
Durante a apresentação, os participantes aprenderão a personalizar o DeepSeek-R1-Qwen-7B utilizando técnicas de RL. Além disso, serão apresentados benchmarkings de desempenho que quantificam o impacto do ajuste fino em tarefas de raciocínio, oferecendo uma visão clara sobre os benefícios dessa abordagem.
Outro ponto importante discutido será quando é apropriado realizar o ajuste fino em um modelo de raciocínio, ajudando os usuários a decidir entre personalizar o modelo ou utilizar um modelo de linguagem padrão (SLM). Essa orientação é crucial para maximizar a eficácia do modelo em diferentes contextos.
Todos os participantes receberão créditos gratuitos para iniciar suas próprias experiências com o DeepSeek-R1, incentivando a exploração e a aplicação das técnicas discutidas. O evento promete ser uma oportunidade valiosa para aqueles que desejam aprofundar seus conhecimentos em modelos de raciocínio e suas personalizações.
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