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Künstliche Intelligenz für Anfänger Ein Curriculum

Sketchnote von @girlie_mac https://twitter.com/girlie_mac
KI für Anfänger Sketchnote von @girlie_mac

Entdecken Sie die Welt der Künstlichen Intelligenz (KI) mit unserem 12-wöchigen Curriculum, das aus 24 Lektionen besteht! Es enthält praktische Lektionen, Quizze und Labore. Das Curriculum ist anfängerfreundlich und behandelt Tools wie TensorFlow und PyTorch sowie ethische Aspekte der KI.

🌐 Mehrsprachige Unterstützung

Unterstützt durch GitHub Action (Automatisiert & Immer aktuell)

Französisch | Spanisch | Deutsch | Russisch | Arabisch | Persisch (Farsi) | Urdu | Chinesisch (Vereinfacht) | Chinesisch (Traditionell, Macau) | Chinesisch (Traditionell, Hongkong) | Chinesisch (Traditionell, Taiwan) | Japanisch | Koreanisch | Hindi | Bengalisch | Marathi | Nepalesisch | Punjabi (Gurmukhi) | Portugiesisch (Portugal) | Portugiesisch (Brasilien) | Italienisch | Polnisch | Türkisch | Griechisch | Thailändisch | Schwedisch | Dänisch | Norwegisch | Finnisch | Niederländisch | Hebräisch | Vietnamesisch | Indonesisch | Malaiisch | Tagalog (Filipino) | Swahili | Ungarisch | Tschechisch | Slowakisch | Rumänisch | Bulgarisch | Serbisch (Kyrillisch) | Kroatisch | Slowenisch | Ukrainisch | Birmanisch (Myanmar)

Falls Sie zusätzliche Übersetzungen wünschen, finden Sie die unterstützten Sprachen hier

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Was Sie lernen werden

Mindmap des Kurses

In diesem Curriculum lernen Sie:

  • Verschiedene Ansätze der Künstlichen Intelligenz, einschließlich des "klassischen" symbolischen Ansatzes mit Wissensrepräsentation und Schlussfolgerung (GOFAI).
  • Neuronale Netze und Deep Learning, die das Herzstück moderner KI bilden. Wir veranschaulichen die Konzepte hinter diesen wichtigen Themen mit Code in zwei der beliebtesten Frameworks TensorFlow und PyTorch.
  • Neuronale Architekturen für die Arbeit mit Bildern und Text. Wir behandeln aktuelle Modelle, könnten aber bei den neuesten Entwicklungen etwas hinterherhinken.
  • Weniger populäre KI-Ansätze wie Genetische Algorithmen und Multi-Agenten-Systeme.

Was wir in diesem Curriculum nicht behandeln:

Finden Sie alle zusätzlichen Ressourcen für diesen Kurs in unserer Microsoft Learn-Sammlung

Für eine sanfte Einführung in KI in der Cloud können Sie den Lernpfad Einführung in künstliche Intelligenz auf Azure in Betracht ziehen.

Inhalt

Lektion Link PyTorch/Keras/TensorFlow Lab
0 Kurs-Setup Einrichtung Ihrer Entwicklungsumgebung
I Einführung in KI
01 Einführung und Geschichte der KI - -
II Symbolische KI
02 Wissensrepräsentation und Expertensysteme Expertensysteme / Ontologie /Konzeptgraph
III Einführung in Neuronale Netze
03 Perzeptron Notebook Lab
04 Mehrschichtige Perzeptrons und Erstellung eines eigenen Frameworks Notebook Lab
05 Einführung in Frameworks (PyTorch/TensorFlow) und Overfitting PyTorch / Keras / TensorFlow Lab
IV Computer Vision PyTorch / TensorFlow Erkunde Computer Vision auf Microsoft Azure
06 Einführung in Computer Vision. OpenCV Notebook Lab
07 Convolutional Neural Networks & CNN-Architekturen PyTorch /TensorFlow Lab
08 Vortrainierte Netzwerke und Transfer Learning und Trainings-Tricks PyTorch / TensorFlow Lab
09 Autoencoder und VAEs PyTorch / TensorFlow
10 Generative Adversarial Networks & Künstlerischer Stiltransfer PyTorch / TensorFlow
11 Objekterkennung TensorFlow Lab
12 Semantische Segmentierung. U-Net PyTorch / TensorFlow
V Natural Language Processing PyTorch /TensorFlow Erkunde Natural Language Processing auf Microsoft Azure
13 Textrepräsentation. Bow/TF-IDF PyTorch / TensorFlow
14 Semantische Wort-Embeddings. Word2Vec und GloVe PyTorch / TensorFlow
15 Sprachmodellierung. Eigene Embeddings trainieren PyTorch / TensorFlow Lab
16 Recurrent Neural Networks PyTorch / TensorFlow
17 Generative Recurrent Networks PyTorch / TensorFlow Lab
18 Transformers. BERT. PyTorch /TensorFlow
19 Named Entity Recognition TensorFlow Lab
20 Große Sprachmodelle, Prompt-Programmierung und Few-Shot-Aufgaben PyTorch
VI Andere KI-Techniken
21 Genetische Algorithmen Notebook
22 Deep Reinforcement Learning PyTorch /TensorFlow Lab
23 Multi-Agent-Systeme
VII KI-Ethik
24 KI-Ethik und verantwortungsvolle KI Microsoft Learn: Prinzipien für verantwortungsvolle KI
IX Extras
25 Multi-Modale Netzwerke, CLIP und VQGAN Notebook

Jede Lektion enthält

  • Vorbereitendes Lesematerial
  • Ausführbare Jupyter-Notebooks, die oft spezifisch für das Framework (PyTorch oder TensorFlow) sind. Das ausführbare Notebook enthält auch viele theoretische Inhalte, daher ist es wichtig, mindestens eine Version des Notebooks (entweder PyTorch oder TensorFlow) durchzugehen, um das Thema zu verstehen.
  • Labs, die für einige Themen verfügbar sind und die Möglichkeit bieten, das Gelernte auf ein spezifisches Problem anzuwenden.
  • Einige Abschnitte enthalten Links zu MS Learn-Modulen, die verwandte Themen abdecken.

Erste Schritte

Folgen Sie diesen Schritten:

Repository forken: Klicken Sie auf die Schaltfläche "Fork" oben rechts auf dieser Seite.

Repository klonen: git clone https://github.com/microsoft/AI-For-Beginners.git

Vergessen Sie nicht, dieses Repository mit einem Stern (🌟) zu markieren, um es später leichter zu finden.

Treffen Sie andere Lernende

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Quiz

Eine Anmerkung zu den Quiz: Alle Quiz befinden sich im Ordner Quiz-app unter etc\quiz-app oder Online Hier. Sie sind aus den Lektionen heraus verlinkt. Die Quiz-App kann lokal ausgeführt oder auf Azure bereitgestellt werden; folgen Sie den Anweisungen im Ordner quiz-app. Sie werden nach und nach lokalisiert.

Hilfe gesucht

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Weitere Lehrpläne

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Dieses Dokument wurde mit dem KI-Übersetzungsdienst Co-op Translator übersetzt. Obwohl wir uns um Genauigkeit bemühen, beachten Sie bitte, dass automatisierte Übersetzungen Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten können. Das Originaldokument in seiner ursprünglichen Sprache sollte als maßgebliche Quelle betrachtet werden. Für kritische Informationen wird eine professionelle menschliche Übersetzung empfohlen. Wir übernehmen keine Haftung für Missverständnisse oder Fehlinterpretationen, die sich aus der Nutzung dieser Übersetzung ergeben.