Seminar Nevergrad Hyperparameter-Optimierung für Machine Learning

Nevergrad Hyperparameter-Optimierung für Machine Learning

Zielsetzung

Nevergrad eignet sich besonders für hyperparametergetriebene Black-Box-Probleme mit kontinuierlichen, diskreten und gemischten Suchräumen. Das Seminar vermittelt, wie Suchräume sauber modelliert, Trainingsläufe sinnvoll bewertet und Optimierer in belastbare ML-Workflows integriert werden.

Zielgruppe

Das Format richtet sich an Data-Science- und MLOps-Teams, die Trainings- und Validierungsprozesse systematisch optimieren möchten. Ebenso profitieren Forschungs- und Entwicklungsteams, die robuste Tuning-Strategien für interne Modelle etablieren wollen.

Voraussetzungen

Erforderlich sind gute Python-Kenntnisse sowie Routine in Machine-Learning-Workflows. Erfahrung mit Cross-Validation, Modellbewertung und dem Umgang mit Trainingsskripten ist von Vorteil.

Inhalte

  • Entwurf praxistauglicher Suchräume für kontinuierliche, diskrete und gemischte Hyperparameter
  • Formulierung belastbarer Zielfunktionen für Training, Validierung und robuste Modellwahl
  • Umgang mit verrauschten Bewertungen, instabilen Trainingsläufen und Early-Stopping-Strategien
  • Auswahl geeigneter Nevergrad-Optimierer für ML-Anwendungen mit unterschiedlichen Budgets und Worker-Zahlen
  • Parallelisierung und Skalierung von Auswertungen in typischen Trainingsumgebungen
  • Dokumentation, Vergleich und Nachvollziehbarkeit von Tuning-Ergebnissen
  • Übertragung auf eigene Modelle, Datenflüsse und MLOps-Prozesse

Praxisanteil

Im Zentrum stehen mehrere zusammenhängende Labs zur Optimierung realitätsnaher Modellparameter. Dabei werden Suchraumgrenzen, Bewertungsmetriken, Parallelisierung, Wiederholbarkeit und der Vergleich konkurrierender Suchstrategien praktisch umgesetzt.

Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner

Seminardetails

   
Dauer: 3 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr
Preis: Öffentlich oder Live Stream: € 1.797 zzgl. MwSt.
Inhaus: € 5.100 zzgl. MwSt.
Teilnehmeranzahl: min. 2 - max. 8
Teilnehmer: Data Scientists, ML Engineers, MLOps-Teams und Applied Researchers
Voraussetzungen: Sichere Python- und Machine-Learning-Grundlagen sowie Erfahrung mit Trainings- und Evaluationspipelines
Standorte: Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg
Methoden: Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System, Machine-Learning-Labs mit Vergleich mehrerer Suchstrategien
Seminararten: Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht
Durchführungsgarantie: ja, ab 2 Teilnehmern
Sprache: Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich
Seminarunterlage: Dokumentation auf Datenträger oder als Download
Teilnahmezertifikat: ja, selbstverständlich
Verpflegung: Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch)
Support: 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten
Barrierefreier Zugang: an den meisten Standorten verfügbar
  Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055

Seminartermine

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Seminar Startdatum Enddatum Ort Dauer
Wien 3 Tage
Stream live 3 Tage
Inhaus / Firmenseminar 3 Tage
Stream gespeichert 3 Tage
Innsbruck 3 Tage
Klagenfurt 3 Tage
Bregenz 3 Tage
Linz 3 Tage
Salzburg 3 Tage
Graz 3 Tage
Salzburg 3 Tage
Graz 3 Tage
Wien 3 Tage
Inhaus / Firmenseminar 3 Tage
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Klagenfurt 3 Tage
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Linz 3 Tage
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Wien 3 Tage
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