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Fine-Tuning

Die datierten Quellen sind über 18 Monate alt; bei anderen Quellen fehlt das Datum.

Veröffentlichungsdaten und Alter der Quellen

Anzahl der Quellen: 2

Neueste datierte Quelle: 2024-07

Bewertet zum Quellenstichtag dieser Ausgabe: 2026-09-15. Grenze von 18 Monaten: 2025-03-15.

Einige Veröffentlichungsdaten fehlen. Die neueste datierte Quelle ist daher nicht unbedingt die neueste Quelle insgesamt.

Das Alter einer Veröffentlichung sagt nicht, ob eine Aussage noch zutrifft. Erneutes Lesen macht eine alte Veröffentlichung nicht neuer. Ein Aktualisierungsdatum belegt nicht, dass auch die von uns verwendete Passage überarbeitet wurde.

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Einfach erklärt

Zusätzliches Training, das ein bestehendes Modell anhand von Beispielen für eine Aufgabe anpasst. [1]

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Grenzen und Unterschiede

Beispiele in einen Prompt aufzunehmen lässt die Gewichte des Modells unverändert. Fine-Tuning verändert gelernte Einstellungen und braucht eine eigene Bewertung. [1] [2]

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Ausführlicher erklärt

Fine-Tuning verändert gelernte Parameter. Manche Verfahren verändern alle, andere trainieren nur eine kleinere Auswahl. Das Training könnte zum Beispiel Beispiele dafür nutzen, wie eingehende Supportnachrichten einzuordnen sind. [1]

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Wie das zur Karte passt

Frage, welche Beispiele und Ziele verwendet wurden und wie das angepasste Modell geprüft wurde. [1] [2]

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https://theaiatlas.org/ideas/fine-tuning/

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Quellen und Umfang unserer Lektüre

  1. 1. LLMs: Fine-tuning, distillation, and prompt engineering

    Veröffentlichungsdaten und Alter der Quellen

    Anzahl der Quellen: 1

    Die Veröffentlichungsdaten sind nicht bekannt.

    Bewertet zum Quellenstichtag dieser Ausgabe: 2026-09-15. Grenze von 18 Monaten: 2025-03-15.

    Einige Veröffentlichungsdaten fehlen. Die neueste datierte Quelle ist daher nicht unbedingt die neueste Quelle insgesamt.

    Das Alter einer Veröffentlichung sagt nicht, ob eine Aussage noch zutrifft. Erneutes Lesen macht eine alte Veröffentlichung nicht neuer. Ein Aktualisierungsdatum belegt nicht, dass auch die von uns verwendete Passage überarbeitet wurde.

    Feinabstimmung und Prompt Engineering wurden gelesen, einschließlich des Unterschieds zwischen Parameteränderungen und Beispielen in der Eingabe. Verwendet zur Unterscheidung dieser Verfahren, ohne allgemeine Behauptungen zu übernehmen, Feinabstimmung sei immer nötig oder verbessere jede Aufgabe.

  2. 2. Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile

    Die Quelle ist über 18 Monate alt.

    Veröffentlichungsdaten und Alter der Quellen

    Anzahl der Quellen: 1

    Neueste datierte Quelle: 2024-07

    Bewertet zum Quellenstichtag dieser Ausgabe: 2026-09-15. Grenze von 18 Monaten: 2025-03-15.

    Das Alter einer Veröffentlichung sagt nicht, ob eine Aussage noch zutrifft. Erneutes Lesen macht eine alte Veröffentlichung nicht neuer. Ein Aktualisierungsdatum belegt nicht, dass auch die von uns verwendete Passage überarbeitet wurde.

    Einleitung, Abschnitt 2.2 zu erfundenen Angaben und ausgewählte MEASURE-Maßnahmen 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 und 2.9 wurden gelesen. Sie betreffen Prüfbelege, Verallgemeinerung, Zitate, Prüfung erzeugten Codes und Schutzmaßnahmen. Ein freiwilliges Risikomanagementprofil; es wird nicht behauptet, dass alle 64 Seiten oder jede zitierte Studie geprüft wurden.

Ausgabe und maschinenlesbare Belege

Inhaltsversion 0.20.0. Quellenstichtag 2026-09-15; das bedeutet nicht, dass jede Quelle an diesem Tag gelesen wurde.

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