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#72: TabPFN: Die KI-Revolution für tabulare Daten mit Noah Hollmann

Data Science Deep Dive

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Innovationen in der Predictive Analytics

In diesem Kapitel wird das TAP-PFN-Modell für tabellarische Daten vorgestellt, das auf fortschrittlichen Algorithmen basiert. Es wird erläutert, wie In-Context Learning und Transformer-Architekturen eingesetzt werden, um Vorhersagen zu verbessern und synthetische Datensätze zu generieren. Zudem wird die Bedeutung von qualitativ hochwertigen Daten und kostengünstiger Hardware für effektive Machine Learning-Anwendungen diskutiert.

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