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모두를 위한 대규모 언어 모델 LLM Part 3 - 구글 제미나이(Google Gemini) API, OpenAI API와 젬마(Gemma)로 AI 어플리케이션 만들기

구글 제미나이(Gemini) 모델의 개념과 Gemini API 활용 방법을 학습하고, Streamlit을 이용해서 다양한 AI 어플리케이션을 만들어보는 강의입니다.

(4.8) 수강평 8개

수강생 353명

난이도 중급이상

수강기한 무제한

  • AISchool
이론 실습 모두
이론 실습 모두
딥러닝실전프로젝트
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이론 실습 모두
이론 실습 모두
딥러닝실전프로젝트
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수강 후 이런걸 얻을 수 있어요

  • 구글 제미나이(Gemini) 모델의 구조와 특징

  • 구글 제미나이(Gemini) API를 이용해서 멀티모달(Multimodal) AI 어플리케이션을 만드는 법

  • Streamlit으로 AI 어플리케이션을 만드는 법

  • 젬마(Gemma) 모델의 개념과 내가 원하는 데이터셋에 Gemma 모델을 Fine-Tuning하는 법

  • OpenAI API를 이용해서 다양한 AI 어플리케이션을 만드는 법

구글에서 공개한 최신 Multimodal LLM Gemini(제미나이)!

멀티모달 LLM Gemini(제미나이)의 개념과 API 사용방법을 학습한뒤 Streamlit을 이용해서 직접 AI 어플리케이션을 만들어봅니다.

이런 분들께 추천해요

Multimodal LLM Gemini 모델의 원리와 사용법을 학습하고 싶은 분

Streamlit을 이용한 AI 어플리케이션을 개발해보고 싶은 분

GPT 외에 다양한 LLM 모델을 비교 및 검토해보고 싶으신 분

Q&A 💬

Q. 구글 Gemini(제미나이)란 무엇인가요?

Google Gemini(제미나이)는 Google DeepMind에 의해 개발된 최첨단 멀티모달(Multimodal) 대형 언어 모델입니다. 이전 모델인 LaMDA와 PaLM 2의 후속작으로 설계되었으며 Gemini는 데이터 센터부터 모바일 장치에 이르기까지 다양한 플랫폼에서 다양한 작업을 수행하도록 설계된 세 가지 버전, 즉 Gemini Ultra, Gemini Pro, Gemini Nano로 나뉩니다.

2023년 12월 6일에 소개된 Gemini는 OpenAI의 GPT-4에 대한 경쟁자로 위치하며, ChatGPT와 같은 Google의 생성형 인공 지능 챗봇 Gemini 서비스를 제공합니다.

Multimodal로 학습되었기 때문에 기존 LLM이 다루던 텍스트뿐만 아니라 이미지, 오디오, 동영상을 이해하고 생성할 수 있습니다.

Q. 선수 지식이 필요한가요?

본 [모두를 위한 대규모 언어 모델 LLM Part 3 - 구글 제미나이(Google Gemini) API, OpenAI API와 젬마(Gemma)로 AI 어플리케이션 만들기] 강의는 Python, 자연어처리, LLM, OpenAI API, LangChain에 대한 선수지식을 가지고 있다는 가정하에 강의가 진행됩니다. 따라서 선수강의인 [모두를 위한 대규모 언어 모델 LLM(Large Language Model) Part 1 - Llama 2 Fine-Tuning 해보기], [모두를 위한 대규모 언어 모델 LLM(Large Language Model) Part 2 - 랭체인(LangChain)으로 나만의 ChatGPT 만들기] 강의를 먼저 수강하시길 바랍니다.

이런 분들께
추천드려요

학습 대상은
누구일까요?

  • 구글 제미나이(Gemini) 모델의 구조와 특징을 학습하고 싶은 분

  • 구글 제미나이(Gemini) API를 이용해서 멀티모달(Multimodal) AI 어플리케이션을 만들어보고 싶은 분

  • Streamlit을 이용해서 AI 어플리케이션을 만드는 법을 학습하고 싶은 분

  • 딥러닝 연구 관련 직종으로 취업을 원하시는 분

  • 인공지능/딥러닝 관련 연구를 진행하고 싶은 분

  • 인공지능(AI) 대학원을 준비 중이신 분

선수 지식,
필요할까요?

  • Python 사용 경험

  • Python의 List와 Dictionary 같은 기본 자료구조에 대한 이해

  • 선수강의 [모두를 위한 대규모 언어 모델 LLM(Large Language Model) Part 1 - Llama 2 Fine-Tuning 해보기] 수강경험

  • 선수강의 [모두를 위한 대규모 언어 모델 LLM(Large Language Model) Part 2 - 랭체인(LangChain)으로 나만의 ChatGPT 만들기] 수강경험

안녕하세요
입니다.

9,372

수강생

711

수강평

353

답변

4.6

강의 평점

30

강의

커리큘럼

전체

42개 ∙ (6시간 7분)

해당 강의에서 제공:

수업자료
강의 게시일: 
마지막 업데이트일: 

수강평

전체

8개

4.8

8개의 수강평

  • kt517님의 프로필 이미지
    kt517

    수강평 2

    평균 평점 4.5

    5

    100% 수강 후 작성

    실습위주의 강의라서 재미었지만 설명이 너무 빨라 따라하기 너무 힘듦니다.

    • aboutexo04님의 프로필 이미지
      aboutexo04

      수강평 21

      평균 평점 4.9

      4

      32% 수강 후 작성

      • 박효원님의 프로필 이미지
        박효원

        수강평 7

        평균 평점 3.3

        4

        100% 수강 후 작성

        • taehun.kim님의 프로필 이미지
          taehun.kim

          수강평 5

          평균 평점 5.0

          5

          32% 수강 후 작성

          • 교육용01 SQI님의 프로필 이미지
            교육용01 SQI

            수강평 2

            평균 평점 3.0

            5

            100% 수강 후 작성

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