Пікірлер
@올바른운동
@올바른운동 Күн бұрын
docs부터 간단한 것들만 오픈소스 기여해봤는데 좋은 세션 감사드립니다!
@modulabs_
@modulabs_ 4 күн бұрын
영상 속 아이비님과 함께하는 차원이 다른 Next Level 프론트엔드 개발 과정이 궁금하다면👉 bit.ly/4d2LpML
@flyawayy9238
@flyawayy9238 6 күн бұрын
동남권 프롬프트 수업을 어제 알게 되서 마감이라 아쉽네요. 담에 또 열리면 좋겠어요
@tevinyoun
@tevinyoun 8 күн бұрын
멋진 강의입니다😮
@mchg
@mchg 10 күн бұрын
좋은 발표 감사합니다 !!!^^ 경량화 공부중인데 덕분에 감을 잡을 수 있었어요
@user-gl3be7cx7q
@user-gl3be7cx7q 12 күн бұрын
1:56 시작
@J4BEZ
@J4BEZ 23 күн бұрын
선생님 좋은 강의 감사드립니다🙇‍♂️ 다소 바보 같은 질문일 수 있으나 28:12 정도에 가르쳐 주신 Truncation trick을 '학습된 Generator를 통해 이미지를 생성할 때 φ값 조절을 통해 가우시안 정규 분포를 잘라내어 다양한 이미지를 생성한다' 라 이해하였습니다 만일 그렇다면 GAN 학습시 발생하는 모드 붕괴(modr collapse)현상의 해결법 중 하나가 될 수 있다라 이해하여도 괜찮을까요?! 좋은 강의 다시 한번 더 감사드립니다🙇‍♂️
@ihk_rpg
@ihk_rpg 24 күн бұрын
와우... 어마무시한 퍼실님의 서포트를 받고 있었네요! 자랑스럽습니다! 😊
@신철희-w1j
@신철희-w1j 26 күн бұрын
이태영님 영상 잘봤습니다! 리허설도 감사했습니다!❤
@garciafuente7515
@garciafuente7515 26 күн бұрын
어떻게 신청하는건가요.
@seoul_Jin500
@seoul_Jin500 28 күн бұрын
저도 지금 이런것을 만들고 있습니다.
@modulabs_
@modulabs_ Ай бұрын
📚 모두의연구소 연구 소식! 영화 인턴 보셨나요? '노인을 위한 나라는 없다'에서 인턴을 토대로 꼰대와 멘토의 차이를 연구해봤어요! 꼰대와 멘토, 과연 그 차이는 무엇일까요? 🤔 흥미로운 주제로 함께 연구해보고 싶은 사람들, 모두연으로 놀러오세요! 🔍✨ #모두의연구소 #모두연 #영화 #인턴 #랩연구
@Pimeda
@Pimeda Ай бұрын
감사합니다~
@grimsk
@grimsk Ай бұрын
오래 됐네요 :)
@modulabs_
@modulabs_ Ай бұрын
테크니컬 이슈로 목소리가 울리는 점 양해 부탁드리겠습니다. 감사합니다.
@justiceyuika
@justiceyuika Ай бұрын
이런 좋은 강의를 무료로 공유해주셔서 정말 감사합니다. 앞으로도 좋은 강의 많이 부탁드려요.
@TessKwontess
@TessKwontess Ай бұрын
또 눈먼 세금 날아갔네>>>> 이게 왜 필요함??? 현대 기아차가 자율주행 산업 생태계와 주요 기술을 몰라서 이러고 있나 "퍼스트무버"인 현대 기아차는 눈딱고 찾아 보아도 없네
@juniormoo
@juniormoo 2 ай бұрын
너무 좋은 강연 감사드립니다
@Tay_Sung
@Tay_Sung 2 ай бұрын
루바토랩 활동 재밌어요!!
@modulabs_
@modulabs_ 2 ай бұрын
모두의연구소와 커리어의 시작을 함께한 Rubato LAB 랩짱 소준섭님을 만나봤습니다. 아트코리아랩 웰커밍데이 『예술-기술 교류 세미나』 스케치 영상이 궁금하시다면️➡️ kzbin.info/www/bejne/lXyze6iqbpWXsLs
@user-sl8kw9ql1y
@user-sl8kw9ql1y 2 ай бұрын
발표 잘 봤습니다. 정식 호스팅하는 서비스가 아니라서 아쉽네요.
@user-ey6lc8rp3e
@user-ey6lc8rp3e 2 ай бұрын
혹시 슬라이드는 어디서 받을 수 있나요?
@독자적인이름
@독자적인이름 3 ай бұрын
처음 5분보고 구독함
@동호전-l2u
@동호전-l2u 3 ай бұрын
감사합니다❤
@modulabs_
@modulabs_ 3 ай бұрын
4개월, 기술 공부만 하기도 벅차다고? 🤔 실전 프로젝트로 DB 설계부터 배포까지! 실무형 Python & Django 개발자로 '업그레이드' ☘ 올해 마지막! KDT 유일 Django 풀타임 과정 지금 지원하기 👉 bit.ly/4b49vGF
@KevinRyu-ok
@KevinRyu-ok 4 ай бұрын
만들어진 프로그램을 사용해 보고 싶습니다.
@uptownfunk5
@uptownfunk5 4 ай бұрын
실생활에 도움되는 좋은 아이디어네요~ 잘보고갑니다 :D
@seyongkwon
@seyongkwon 4 ай бұрын
와우, 돌려볼수 있을까요? 그러니까, 오디오를 -> FFT -> 그걸 이미지로 간주하고 인식했다는 내용이지요?
@heuaha5082
@heuaha5082 4 ай бұрын
네 맞습니다!
@antiqune7835
@antiqune7835 4 ай бұрын
세라학우님 세미나 정말 재밌게 잘하시네요.✨ 재밌었습니당.
@Kyung3803
@Kyung3803 5 ай бұрын
예쁘세요
@user-uf4kl9tq9g
@user-uf4kl9tq9g 5 ай бұрын
좋은 강의 감사합니다. !!!
@Snowflake_tv
@Snowflake_tv 5 ай бұрын
기숙사도 없구... 그닥... 역시 카이스트 가서 배우는게... 거긴 기숙사 제공하니까
@Snowflake_tv
@Snowflake_tv 5 ай бұрын
탈락돼서 그닥...
@박지환-e8o
@박지환-e8o 5 ай бұрын
혹시 이거 만드신분이랑 연락가능한 수단 있을까요?
@modulabs_
@modulabs_ 5 ай бұрын
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@user-gm4pi6ze1p
@user-gm4pi6ze1p 5 ай бұрын
안녕하세요 영상 잘 보았습니다. 혹시 젯슨나노의 배터리, 파워 문제에 대해서는 어떻게 해결하셨는지 궁금합니다.
@이준헌-n2x
@이준헌-n2x 5 ай бұрын
유쾌한 강의 잘 보았습니다. 01:26 목차 02:17 1장 서비스 포인트 탐색 - Chat GPT 기술을 통한 서비스 범위 확인 04:27 '모르는 것' 2종류 - 탐색을 통한 구체화 04:45 Retrieval vs Search (과정 중시 vs 결과 중심) 06:24 서비스 프로세스 확인 07:02 도메인별 서비스 적용 시 07:51 입력값 처리에 대한 관점 09:22 검색과의 연계는 필수적 (RAG) 10:33 세부 아키텍처 구성 (ChatGPT vs 통합검색엔진) 11:32 Context Window Size : Input Size (MS LongNet 트랜스포머) 12:12 Knowledge Base : Fine-tuning 방식 / RAG 방식 구축 개념도 12:34 2장 사용성 강화를 위한 연구 - Prompt Engineering (Input) 13:35 출현 배경 Instruct GPT (튜닝 방식의 방법론) 13:54 Instruction Tuning 13:13 Prompt Engineering 15:04 Prompt의 구성 요소 16:18 LLM Ops 16:56 Prompt Engineering 17:08 Prompt Engineering 단점과 보완책 17:21 Prompt Engineering의 명령문 형식 17:45 Chat GPT 서비스 아키텍처 19:43 3장 공모전 참여 - 정말 사용자가 원하는 것은 무엇일까? 20:00 실제 도메인 적용을 위한 고려사항 22:13 상황별 적절한 Gen AI 활용 23:21 LLM의 고도화 - PEFT 24:30 기업에서 sLLM 도입 시 문제점 25:08 PEFT 테크닉 - 어댑터 튜닝 25:23 LoRA (비용 문제로 LLM 적용 부적합) 26:31 QLoRA (LoRA가 안 되면 QLoRA도 안 됨) 26:50 PEFT 장단점 비교 27:09 4장 LLM EcoSystem - 학습의 깊이를 더하자! 실전 구성형 아키텍처 검토 27:43 LLM 적용 아키텍처 (실제 도메인 적용을 위한 고려사항) 28:11 RAG 기반 아키텍처 (수시 업데이트 문서로부터 정보 탐색) 29:06 LLM App Stack (오케스트레이션을 통한 앱 스택) 29:20 LLM EcoSystem (Azure) 30:25 Azure Open AI Landing Zone (보안 적용) 32:10 Azure Open AI Landing Zone 구성에 대하여 32:41 5장 활용 방안에 대한 연구 - LLM 모델의 평가 방법 (Ouptput) 33:10 평가 및 성능 향상에 대한 고찰 - Data 기반의 성능 향상 34:33 평가 및 성능 향상에 대한 고찰 - 실용적인 패턴 35:23 성능 측정을 위해 36:10 BaseLine Metric의 세분화 36:50 정밀하고 세밀한 성능 평가 방법의 필요 38:02 G-Eval 38:05 답변의 정교화를 위한 연구 (RAG, FID, RETRO) 39:12 Base Model의 중요성 (Big vs Small) 40:15 Re-Ranker 적용 41:15 RAG Evaluation 42:18 Sim CSE & DPR 소개 42:28 LLMs + Android 43:49 LLM 서비스의 Key Point 44:46 Summary 45:57 사전 질의 내역 46:38 사전질문(1) 프롬프트 증가 시 토큰 문제 47:46 사전질문(2) AI 할루시네이션 줄이는 방법 48:50 현장질문(1) 구글의 SSA 평가지표 50:42 현장질문(2) Context의 증가와 Complexity 52:10 현장질문(3) Re-Rank의 주체는 사람인지? 53:03 현장질문(4) Evaluation에 대해, cos method보다 divergence가 공정하지 않나 54:33 온라인질문(1) 한국어 LLM 모델 학습에 대한 질문 56:54 현장질문(5) 본선 진출 사례 공유 58:36 현장질문(6) 추천 알고리즘에 대하여
@myungkoo802
@myungkoo802 6 ай бұрын
유익한 정보 감사합니다. 그런데, 모두의 연구소에서 발견한 데이터 구조화 기법 같은 것이 있을까요?
@arrowhead261
@arrowhead261 6 ай бұрын
고생 많이 하셨네요. 좋은 경험 공유 감사합니다.😊
@mozziangko3822
@mozziangko3822 6 ай бұрын
좋은 강의 진심으로 감사드립니다~
@tripleyoung
@tripleyoung 6 ай бұрын
프로젝트 github 주소 알수 있을까요?
@user-mko897hgfd67iokn
@user-mko897hgfd67iokn 6 ай бұрын
40:51 DreamBooth
@nayahun2
@nayahun2 6 ай бұрын
그래서 가장 좋은 한국어 오픈소스 LLM은 어떻게되나요?
@Keepheap
@Keepheap 6 ай бұрын
발표도 내용도 너무 산만하네요....
@ictpro2577
@ictpro2577 7 ай бұрын
감사합니다.
@김명자-b1c
@김명자-b1c 7 ай бұрын
대한민국 모두팝
@grimsk
@grimsk 7 ай бұрын
감사합니다 :)
@grimsk
@grimsk 7 ай бұрын
:)
@ux.Designer_Giwon
@ux.Designer_Giwon 7 ай бұрын
외주 개발팀인데 플러터 좋아요!