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Schulungsübersicht

Grundlagen sicherer und fairer KI

  • Wesentliche Konzepte: Sicherheit, Bias, Fairness, Transparenz.
  • Bias-Typen: Datensatz-basiert, Repräsentation, algorithmisch.
  • Übersicht regulatorischer Rahmenwerke (EU-AI-Gesetz, DSGVO usw.).

Bias in feinabgestimmten Modellen

  • Wie Fine-Tuning Bias einführen oder verstärken kann.
  • Case Studies und reale Misserfolge.
  • Identifikation von Bias in Datensätzen und Modelvorhersagen.

Techniken zur Bias-Minderung

  • Strategien auf Datenebene (Rebalancing, Augmentation).
  • Strategien während des Trainings (Regularisierung, adversarial debiasing).
  • Post-Processing-Strategien (Output-Filterung, Kalibrierung).

Sicherheit und Robustheit von Modellen

  • Erkennen unsicherer oder schädlicher Ausgaben.
  • Behandlung adversarieller Eingaben.
  • Red-Teaming und Stress-Testing feinabgestimmter Modelle.

Auditing und Überwachung von AI-Systemen

  • Metriken zur Bewertung von Bias und Fairness (z. B. demografische Parität).
  • Explainability-Tools und Transparenzrahmenwerke.
  • Dauerhafte Überwachung und Governance-Praktiken.

Toolkits und praktische Anwendung

  • Nutzung von Open-Source-Bibliotheken (z. B. Fairlearn, Transformers, CheckList).
  • Praxis: Bias in einem feinabgestimmten Modell erkennen und minimieren.
  • Sichere Ausgaben durch Prompt-Design und Einschränkungen generieren.

Unternehmensanwendungsfälle und Compliance-Bereitschaft

  • Best Practices für die Integration von Sicherheit in LLM-Arbeitsabläufe.
  • Dokumentation und Modellkarten zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen.
  • Vorbereitung auf Audits und externe Überprüfungen.

Zusammenfassung und nächste Schritte

Voraussetzungen

  • Verständnis von Machine-Learning-Modellen und Trainingsprozessen.
  • Erfahrung in der Arbeit mit Fine-Tuning und LLMs (Large Language Models).
  • Kenntnisse in Python und NLP-Konzepten.

Zielgruppe

  • AI-Compliance-Teams.
  • ML-Ingenieure.
 14 Stunden

Teilnehmerzahl


Preis je Teilnehmer (exkl. USt)

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