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Beste KI-Tools: KI-Modelle feinabstimmen

Trainiere oder passe vorhandene KI-Modelle mit eigenen Datensätzen und Methoden an.

12 von 31 Tools werden angezeigt

transformers
Code
2018-10-29
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transformers
163.037

🤗 Transformers: the model-definition framework for state-of-the-art machine learning models in text, vision, audio, and multimodal models, for both inference and training.

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LLMs-from-scratch
KI-Entw.
2023-07-23
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LLMs-from-scratch
99.962

Implement a ChatGPT-like LLM in PyTorch from scratch, step by step

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llm-course
Code
2023-06-17
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llm-course
81.269

Course to get into Large Language Models (LLMs) with roadmaps and Colab notebooks.

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LlamaFactory
KI-Entw.
2023-05-28
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LlamaFactory
73.555

Unified Efficient Fine-Tuning of 100+ LLMs & VLMs (ACL 2024)

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unsloth
KI-Entw.
2023-11-29
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unsloth
68.972

Unsloth is a local UI for training and running Gemma 4, Qwen3.6, DeepSeek, Kimi, GLM and other models.

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ai-engineering-from-scratch
Code
2026-03-18
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ai-engineering-from-scratch
44.184

Learn it. Build it. Ship it for others.

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ray
Code
2016-10-25
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ray
43.368

Ray is an AI compute engine. Ray consists of a core distributed runtime and a set of AI Libraries for accelerating ML workloads.

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ColossalAI
KI-Entw.
2021-10-28
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ColossalAI
41.423

Making large AI models cheaper, faster and more accessible

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graphrag
KI-Entw.
2024-03-27
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graphrag
34.912

A modular graph-based Retrieval-Augmented Generation (RAG) system

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netron
Schreiben
2010-12-26
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netron
33.270

Visualizer for neural network, deep learning and machine learning models

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sglang
Schreiben
2024-01-08
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sglang
30.799

SGLang is a high-performance serving framework for large language models and multimodal models.

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llama-cookbook
KI-Entw.
2023-07-17
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llama-cookbook
18.541

Welcome to the Llama Cookbook! This is your go to guide for Building with Llama: Getting started with Inference, Fine-Tuning, RAG. We also show you how to solve end to end problems using Llama model family and using them on various provider services

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Beim Fine-Tuning wird ein vortrainiertes KI-Modell mit eigenen Beispielen an eine Domäne, Sprache, Aufgabe oder einen Stil angepasst. Die verglichenen Tools unterstützen Datenaufbereitung, überwachtes Training, LoRA, Experiment-Tracking, Evaluation und Bereitstellung.

Wann Fine-Tuning sinnvoll ist

Fine-Tuning hilft, wenn Prompting oder Retrieval allein kein konsistentes Verhalten, keine Fachterminologie, strukturierte Ausgabe oder einen bestimmten Stil liefern. Es ist nicht immer der erste Schritt. Erstelle zunächst einen guten Basis-Prompt und ein Evaluationsset und vergleiche Fine-Tuning mit RAG. Retrieval eignet sich oft besser für wechselnde Fakten, Fine-Tuning für Verhalten und wiederkehrende Aufgabenmuster.

So wählst du eine Fine-Tuning-Plattform

Vergleiche Basismodelle, Datenformate, LoRA- und QLoRA-Optionen, GPU-Bedarf, Trainingssteuerung, Monitoring, Checkpoints, Datenschutz und Exportmöglichkeiten. Kalkuliere Datenbereinigung, Training, Evaluation und Inferenz. Nutze getrennte Validierungsdaten, teste Regressionen und unsicheres Verhalten und prüfe die Lizenz des Basismodells.

FAQ

Wie viele Daten braucht man für Fine-Tuning?

Das hängt von Aufgabe und Modell ab. Hunderte oder Tausende hochwertige, fokussierte Beispiele können besser sein als ein großer, unbereinigter Datensatz.

Was ist der Unterschied zwischen LoRA und vollständigem Fine-Tuning?

LoRA trainiert wenige zusätzliche Parameter und benötigt weniger Rechenleistung. Vollständiges Fine-Tuning verändert das gesamte Modell und ist teurer.