• Regeln für den Video-Bereich:

    In den Börsenbereich gehören nur Angebote die bereits den Allgemeinen Regeln entsprechen.

    Einteilung

    - Folgende Formate gehören in die angegeben Bereiche:
    - Filme: Encodierte Filme von BluRay, DVD, R5, TV, Screener sowie Telesyncs im Format DivX, XviD und x264.
    - DVD: Filme im Format DVD5, DVD9 und HD2DVD.
    - HD: Encodierte Filme mit der Auflösung 720p oder darüber von BluRay, DVD, R5, TV, Screener sowie Telesyncs im Format x264.
    - 3D: Encodierte Filme von BluRay, die in einem 3D Format vorliegen. Dies gilt auch für Dokus, Animation usw.
    - Serien: Cartoon/Zeichentrick, Anime, Tutorials, Dokumentationen, Konzerte/Musik, Sonstiges sind demnach in die entsprechenden Bereiche einzuordnen, auch wenn sie beispielsweise im High Definition-Format oder als DVD5/DVD9/HD2DVD vorliegen. Ausnahme 3D.
    - Bereich Englisch: Englische Releases gehören immer in diesen Bereich.
    - Bereich Talk: Der Bereich, in dem über die Releases diskutiert werden kann, darf, soll und erwünscht ist.


    Angebot/Beitrag erstellen

    - Ein Beitrag darf erst dann erstellt werden, wenn der Upload bei mindestens einem OCH komplett ist. Platzhalter sind untersagt.
    - Bei einem Scenerelease hat der Threadtitel ausschließlich aus dem originalen, unveränderten Releasenamen zu bestehen. Es dürfen keine Veränderungen wie z.B. Sterne, kleine Buchstaben o.ä. vorgenommen werden. Ausnahme Serienbörse:
    - Bei einem Sammelthread für eine Staffel entfällt aus dem Releasename natürlich der Name der Folge. Beispiel: Die Simpsons S21 German DVDRip XviD - ITG
    - Dementsprechend sind also u.a. verboten: Erweiterungen wie "Tipp", "empfehlenswert", "only", "reup", usw. / jegliche andere Zusatzinformation oder Ergänzung, welche nicht in obiger Beschreibung zu finden ist.

    Aufbau des Angebots und Threadtitel

    Der Titel nach folgendem Muster erstellt zu werden. <Name> [3D] [Staffel] [German] <Jahr> <Tonspur> [DL] [Auflösung] <Quelle> <Codec> - <Group>
    Beispiel: The Dark Knight German 2008 AC3 DVDRip XviD - iND
    Beispiel: The Dark Knight 2008 DTS DL BDRip x264 - iND
    Beispiel: The Dark Knight 2008 AC3 DL BDRip XviD - iND
    Beispiel: The Dark Knight German 2008 AC3 720p BluRay x264 iND
    Beispiel: The Dark Knight 2008 DTS DL 1080p BluRay x264 iND
    Beispiel: Die Simpsons S01 German AC3 DVDRip XviD iND
    Beispiel: Die Simpsons S20 German AC3 720p BluRay x264 iND
    Beispiel: Sword Art Online II Ger Sub 2014 AAC 1080p WEBRip x264 - peppermint
    Entsprechend sind also u.a. verboten: Sonderzeichen wie Klammern, Sterne, Ausrufezeichen, Unterstriche, Anführungszeichen / Erweiterungen wie "Tipp", "empfehlenswert", "only", "reup", usw. / jegliche andere Zusatzinformation oder Ergänzung, welche nicht in obiger Beschreibung zu finden ist
    Ausnahmen hiervon können in den Bereichen geregelt sein.

    Die Beiträge sollen wie folgt aufgebaut werden:
    Überschrift entspricht dem Threadtitel
    Cover
    kurze Inhaltsbeschreibung
    Format, Größe, Dauer sind gut lesbar für Downloader außerhalb des Spoilers zu vermerken
    Nfo sind immer Anzugeben und selbige immer im Spoiler in Textform.
    Sind keine Nfo vorhanden z.B. Eigenpublikationen, sind im Spoiler folgende Dateiinformationen zusätzlich anzugeben :
    Quelle
    Video (Auflösung und Bitrate)
    Ton (Sprache, Format und Bitrate der einzelnen Spuren)
    Untertitel (sofern vorhanden)
    Hosterangabe in Textform außerhalb eines Spoiler mit allen enthaltenen Hostern.
    Bei SD kann auf diese zusätzlichen Dateiinformationen verzichtet werden.

    Alle benötigten Passwörter sind, sofern vorhanden, in Textform im Angebot anzugeben.
    Spoiler im Spoiler mit Kommentaren :"Schon Bedankt?" sind unerwünscht.


    Releases

    - Sind Retail-Release verfügbar, sind alle anderen Variationen untersagt. Ausnahmen: Alle deutschen Retail-Release sind CUT, in diesem Fall sind dubbed UNCUT-Release zulässig.
    - Im Serien-Bereich gilt speziell: Wenn ein Retail vor Abschluss einer laufenden Staffel erscheint, darf diese Staffel noch zu Ende gebracht werden.62
    - Gleiche Releases sind unbedingt zusammenzufassen. Das bedeutet, es ist zwingend erforderlich, vor dem Erstellen eines Themas per Suchfunktion zu überprüfen, ob bereits ein Beitrag mit demselben Release besteht. Ist dies der Fall, ist der bereits vorhandene Beitrag zu verwenden.
    - P2P und Scene Releases dürfen nicht verändert oder gar unter einem iND Tag eingestellt werden.


    Support, Diskussionen und Suche

    - Supportanfragen sind entweder per PN oder im Bereich Talk zu stellen.
    - Diskussionen und Bewertungen sind im Talk Bereich zu führen. Fragen an die Uploader haben ausschließlich via PN zu erfolgen, und sind in den Angeboten untersagt.
    - Anfragen zu Upload-Wünschen sind nur im Bereich Suche Video erlaubt. Antworten dürfen nur auf Angebote von MyBoerse.bz verlinkt werden.


    Verbote

    - Untersagt sind mehrere Formate in einem einzigen Angebotsthread, wie beispielsweise das gleichzeitige Anbieten von DivX/XviD, 720p und 1080p in einem Thread. Pro Format, Release und Auflösung ist ein eigener Thread zu eröffnen.
    - Grundsätzlich ebenso verboten sind Dupes. Uploader haben sich an geeigneter Stelle darüber zu informieren, ob es sich bei einem Release um ein Dupe handelt.
    - Gefakte, nur teilweise lauffähige oder unvollständige Angebote sind untersagt. Dies gilt auch für eigene Publikationen, die augenscheinlich nicht selbst von z.B. einer DVD gerippt wurden. Laufende Serien, bei denen noch nicht alle Folgen verfügbar sind, dürfen erstellt und regelmäßig geupdatet werden.
    - Untersagt sind Angebote, welche nur und ausschließlich in einer anderen Sprache als deutsch oder englisch vorliegen. Ausnahmen sind VORHER mit den Moderatoren zu klären.


    Verstoß gegen die Regeln

    - Angebote oder Beiträge, die gegen die Forenregeln verstoßen, sind über den "Melden"-Button im Beitrag zu melden.
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Core concepts of Generative AI

babymore87

MyBoerse.bz Pro Member
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Free Download Core concepts of Generative AI
Published 12/2025
Created by Hoang Quy La
MP4 | Video: h264, 1920x1080 | Audio: AAC, 44.1 KHz, 2 Ch
Level: Intermediate | Genre: eLearning | Language: English | Duration: 96 Lectures ( 9h 10m ) | Size: 2.8 GB

Text preprocessing, glove, LSTM, Introduction to attention, Introduction to self-attention, Multi-Head Self Attention
What you'll learn
Text preprocessing
tokenization
lemmatization
bag of words
TF-IDF
n-gram
Word2Vec
continuous bag of words
skip gram
glove
Neuron
word embeddings
Convolutional Neural Network
Recurrent neural network
LSTM
Variational Autoencoders (VAEs)
Introduction to GAN
Introduction to attention
Introduction to Transformer architecture
Introduction to self-attention
Introduction to Multi-Head Self Attention
Introduction to Positional encoding
Introduction to Encoder-decoder structure
Introduction to BERT
Introduction to GPT
What is LLM
Introduction to BLEU
Introduction to FID
Introduction to extrinsic evaluation metrics?
Introduction to fine tuning
Introduction to multimodal foundation model
Introduction foundation models
Introduction to full fine-tuning
Introduction to parameter-efficient fine-tuning (PEFT)
Introduction to adapter based fine tuning
Introduction to emergent abilities
Introduction to unsupervised learning
Introduction to masked language modeling (MLM)
Introduction to self supervised learning
Introduction to contrastive learning
Introduction to reinforcement learning from human feedback (RLHF)?
Introduction to knowledge distillation
Requirements
Basic and advanced knowledge is required
No need to know about generative AI
Description
Core Concepts of Generative AI is an introductory-to-intermediate course designed to equip learners with a strong foundational understanding of generative artificial intelligence-its theories, methods, tools, and real-world applications. This course demystifies how modern AI systems create text, images, audio, and other content, while helping students develop the technical intuition needed to work confidently with generative models.Learners will explore the evolution of generative AI, from early probabilistic models to today's large language models (LLMs) such as GPT, Claude, Llama, and diffusion-based image generators like Stable Diffusion and Midjourney. Through hands-on exercises, students will practice prompt engineering, fine-tuning, evaluation methods, and responsible AI principles.By the end of the course, students will understand how generative AI works, how to use it effectively, and how to apply it to real-world tasks across industries such as education, marketing, software development, and creative content production.Learning OutcomesUpon completing this course, learners will be able to:Explain the fundamental concepts behind generative AI and machine learning.Understand the architecture and training principles of large language models and diffusion models.Understand generative AI tools.Evaluate generative AI outputs for accuracy, bias, and safety.Understand model fine-tuning, and embeddings.Apply generative AI to solve practical problems through mini-projects.Topics CoveredIntroduction to Artificial Intelligence & Machine LearningLarge Language Models (GPT, Llama, Claude, Gemini)Transformers & Attention MechanismsDiffusion Models for Image GenerationFine-tuning and Masked Language Models ConceptsIntroduction to BLEUIntroduction to FIDRetrieval-Augmented Generation (RAG)Real-world Applications Across IndustriesWho Should Take This Course?This course is ideal for:Students new to AISoftware developers and IT professionalsDigital content creatorsBusiness professionals exploring AI integrationAnyone interested in understanding or applying generative AINo advanced mathematics experience is required-just a willingness to explore and experiment.
Who this course is for
Anyone who wants to improve python skills
Anyone who wants to get into generative AI fields
Anyone who wants to improve AI skills
Anyone who wants to become expert in generative AI fields
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Core concepts of Generative AI
Last updated 12/2025
Duration: 9h 11m | .MP4 1280x720 30fps(r) | AAC, 44100Hz, 2ch | 2.79 GB
Genre: eLearning | Language: English​

Text preprocessing, glove, LSTM, Introduction to attention, Introduction to self-attention, Multi-Head Self Attention

What you'll learn
- Text preprocessing
- tokenization
- lemmatization
- bag of words
- TF-IDF
- n-gram
- Word2Vec
- continuous bag of words
- skip gram
- glove
- Neuron
- word embeddings
- Convolutional Neural Network
- Recurrent neural network
- LSTM
- Variational Autoencoders (VAEs)
- Introduction to GAN
- Introduction to attention
- Introduction to Transformer architecture
- Introduction to self-attention
- Introduction to Multi-Head Self Attention
- Introduction to Positional encoding
- Introduction to Encoder-decoder structure
- Introduction to BERT
- Introduction to GPT
- What is LLM
- Introduction to BLEU
- Introduction to FID
- Introduction to extrinsic evaluation metrics?
- Introduction to fine tuning
- Introduction to multimodal foundation model
- Introduction foundation models
- Introduction to full fine-tuning
- Introduction to parameter-efficient fine-tuning (PEFT)
- Introduction to adapter based fine tuning
- Introduction to emergent abilities
- Introduction to unsupervised learning
- Introduction to masked language modeling (MLM)
- Introduction to self supervised learning
- Introduction to contrastive learning
- Introduction to reinforcement learning from human feedback (RLHF)?
- Introduction to knowledge distillation

Requirements
- Basic and advanced knowledge is required
- No need to know about generative AI

Description
Core Concepts of Generative AIis an introductory-to-intermediate course designed to equip learners with a strong foundational understanding of generative artificial intelligence-its theories, methods, tools, and real-world applications. This course demystifies how modern AI systems create text, images, audio, and other content, while helping students develop the technical intuition needed to work confidently with generative models.

Learners will explore the evolution of generative AI, from early probabilistic models to today's large language models (LLMs) such as GPT, Claude, Llama, and diffusion-based image generators like Stable Diffusion and Midjourney. Through hands-on exercises, students will practice prompt engineering, fine-tuning, evaluation methods, and responsible AI principles.

By the end of the course, students will understandhow generative AI works,how to use it effectively, andhow to apply it to real-world tasksacross industries such as education, marketing, software development, and creative content production.

Learning Outcomes

Upon completing this course, learners will be able to:

Explain the fundamental concepts behind generative AI and machine learning.

Understand the architecture and training principles of large language models and diffusion models.

Understand generative AI tools.

Evaluate generative AI outputs for accuracy, bias, and safety.

Understand model fine-tuning, and embeddings.

Apply generative AI to solve practical problems through mini-projects.

Topics Covered

Introduction to Artificial Intelligence & Machine Learning

Large Language Models (GPT, Llama, Claude, Gemini)

Transformers & Attention Mechanisms

Diffusion Models for Image Generation

Fine-tuning and Masked Language Models Concepts

Introduction to BLEU

Introduction to FID

Retrieval-Augmented Generation (RAG)

Real-world Applications Across Industries

Who Should Take This Course?

This course is ideal for:

Students new to AI

Software developers and IT professionals

Digital content creators

Business professionals exploring AI integration

Anyone interested in understanding or applying generative AI

No advanced mathematics experience is required-just a willingness to explore and experiment.

Who this course is for:
- Anyone who wants to improve python skills
- Anyone who wants to get into generative AI fields
- Anyone who wants to improve AI skills
- Anyone who wants to become expert in generative AI fields


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