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대규모 언어 모형(LLM)의 기초 원리 이해

챗지피티(ChatGPT) 같은 대규모 언어 모형의 기초 원리를 이론 중심으로 설명합니다.

(5.0) 수강평 1개

수강생 37명

  • 아리가람
llm
llm성능평가및튜닝
chatgpt
생성형ai
NLPgpt인공지능(AI)ChatGPTLLM

이런 걸 배울 수 있어요

  • 대규모 언어 모형(LLM)의 기초 원리

  • LLM 제작 과정


🧠 대규모 언어 모형(LLM)의 기초 원리 이해: 생성형 AI 실전 활용부터 최첨단 연구 동향까지

GPT, Claude, LLaMA 등 최신 LLM의 이해와 응용을 위한 풀스택 실무형 AI 전문가로 성장하기 위한 기초 과정

👥 이런 분께 추천합니다

  • AI 모델을 개발·배포하고자 하는 엔지니어/데이터 사이언티스트

  • 생성형 AI 기반 신규 서비스를 기획하는 스타트업/기업 관계자

  • AI 윤리·법적 리스크를 고려하는 정책 기획자, 법무 담당자

  • 최신 AI 트렌드를 알고 싶은 연구자, 석·박사 과정 학생

  • 프롬프트 엔지니어링과 랭체인 등을 배우고 싶은 개발자

  • 그 밖에 LLM, NLP, gpt, ChatGPT, 생성형 인공지능(AI) 등에 관심 있는 분

🔥 강의 특징

  • "오늘의 학습이 내일의 경쟁력으로! 10년 후에도 빛날 AI 전문성을 쌓는 가장 실전적인 강의."

  • "10만 원 이상의 가치? 아닙니다. 10년 후에도 당신의 커리어를 지켜줄 AI 역량 투자입니다."


  • "표면적 지식은 그만! 보너스 강의를 통해서 LLM 기술의 깊은 곳까지 학습할 수 있습니다."

  • "다른 강의와 다릅니다. 최신 연구 동향부터 미래형 AI 에 이르는 내용을 모두 담았습니다."

  • "AI 전문가로 성장하면서 책임감 있는 AI 개발 역량까지! 윤리, 법규, 안전성까지 한 번에 학습."

🧑‍💻 설명 방식

  • 핵심 내용을 바탕으로 필기를 하며 이론 중심으로 설명합니다.

  • [2025년 9월 1일 추가] 다만 이해를 돕기 위해 파이썬 코드를 사용하는 실습 과정들을 추가했습니다.

적절한 LLM을 선택하는 방안을 설명하는 장면

RLHF(인간 의견 반영 강화학습)를 상세히 설명하는 장면.

신경망 양자화 방법을 설명하는 장면.

수강 후에는

  • 생성형 인공지능의 정의, 특징, 그리고 언어 모형의 원리에 대한 깊은 이해를 바탕으로 기술의 기본을 명확히 설명할 수 있게 됩니다.

  • 데이터 수집부터 전처리, 모델 선택, 훈련, 평가 및 유지보수에 이르는 LLM 제작 전 과정을 이해할 수 있습니다.

  • 사전훈련, 전이학습, 미세조정, 그리고 RLHF(강화학습을 이용한 인간 의견 반영) 기술을 활용해 특정 문제를 해결할 수 있게, 언어 모형을 제작하는 과정을 이론 중심으로 이해할 수 있게 됩니다.


수강 전 참고 사항

실습 환경

  • 이론 중심의 강의이기 때문에 별도의 실습 환경이 필요하지 않습니다.

  • [추가한 내용] 그러나 추가된 실습 수업들에 나온 내용으로 스스로 실습 해보시려면 구글 코랩을 준비하시면 됩니다. 구글 코랩은 구글 계정이 있으면 바로 무료로 이용할 수 있습니다(다만, 실습 내용 중 특별한 경우에는 유료 요금제에서만 제공하는 서버 성능이 필요할 수도 있습니다).


학습 자료

  • 강의 교안을 PDF 파일 형식으로 첨부합니다.

선수 지식 및 유의사항

  • 자연어 처리, 인공지능, 딥러닝, 강화 학습에 관한 배경 지식이 있으면 내용을 더 잘 이해할 수 있습니다.

  • [추가한 내용] 추가한 실습 수업들에 나온 내용으로 스스로 실습 해보시려면 파이썬 언어와 머신러닝/딥러닝 프로그래밍을 알고 계시면 크게 도움이 됩니다.

🧭 지금이 시작할 때입니다

LLM 중심 인공지능의 시대, 제대로 이해하고 실전 적용하는 것이 차세대 AI 전문가의 필수 역량입니다.
이 강의는 단순한 지식 전달이 아니라, 진짜로 LLM을 다루고 만드는 데 필요한 깊이 있는 지식을 제공합니다.

🧭변경 이력

  • 2025년 9월 1일

    • 전체 수업을 [기본], [심화], [실습]으로 구분해 말머리표를 달았습니다. 기존의 [보충] 수업은 [심화] 수업에 해당하므로 '[심화]'라는 말머리표를 달았습니다.

    • 혼선을 줄이고 학습 과정을 알아보기 쉽게 하기 위해 모든 섹션을 일반적인 섹션 ([기본] 수업이나 [심화] 수업을 포함하는 섹션)과 심화 섹션([심화] 수업만 표함하는 섹션)과 실습 섹션([실습] 수업만 포함하는 섹션)으로 분할했습니다.

    • 이렇게 혼선 가능성을 줄임에 따라 2025년 8월 22일에 비공개 상태로 변경했던 모든 수업을 다시 공개했습니다.


  • 2025년 8월 31일

    • 섹션 1 ~ 섹션 10의 실습 목차들을 공개했습니다. 향후 시간을 두고 내용을 공개할 예정입니다.

    • 섹션 1 ~ 섹션 10의 [보충] 수업과 [심화] 수업 목차를 다시 공개했습니다. 이는 실습 목차와의 연계성을 수강생이 파악하도록 하기 위해서입니다.


  • 2025년 8월 22일

    • 아직 완성하지 않은 [심화] 과정과 [보충] 과정에 속한 수업들을 비공개 상태로 변경했습니다. 향후 완성하는 대로 각 섹션별로 공개할 예정입니다. 수강생의 혼선을 줄이기 위한 조치이니 이해해 주시면 감사하겠습니다.

  • 2025년 8월 17일

    • 현재 심화 과정 수업들을 추가하고 있고, 강의 시간이 긴 수업들을 분할하고 있습니다. 그래서 수업 자료에 있는 섹션 번호와, 목차에 나오는 섹션 번호가 상이할 수 있습니다.

이런 분들께
추천드려요

학습 대상은
누구일까요?

  • 대규모 언어 모형의 원리를 이론 중심으로 배우고 싶은 사람

  • LLM 제작 과정을 이해하고 싶은 분

선수 지식,
필요할까요?

  • 딥러닝

  • 강화 학습

  • 자연어 처리

안녕하세요
입니다.

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수강생

17

수강평

1

답변

4.8

강의 평점

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강의

IT가 취미이자 직업인 사람입니다.

다양한 저술, 번역, 자문, 개발, 강의 경력이 있습니다.

커리큘럼

전체

139개 ∙ (19시간 13분)

해당 강의에서 제공:

수업자료
강의 게시일: 
마지막 업데이트일: 

수강평

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1개

5.0

1개의 수강평

  • dbdusgur95님의 프로필 이미지
    dbdusgur95

    수강평 1

    평균 평점 5.0

    5

    41% 수강 후 작성

    좋았습니다.

    • 아리가람
      지식공유자

      감사합니다.

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