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Path · 14 Min Lesezeit

Fortgeschrittene — Agents, RAG & Fine-Tuning

Fortgeschrittene — Agents, RAG & Fine-Tuning

VirtualModels konfigurieren, Knowledge Bases aufbauen und eigene Modelle mit LoRA für deinen Use Case fine-tunen.

VirtualModel & System-Prompt

  1. Öffne dein Deployment und erstelle ein VirtualModel mit stabilem Slug.
  2. Definiere einen präzisen System-Prompt mit Rolle, Stil und Grenzen.
  3. Teste den Prompt mit realistischen Nutzerfragen.

RAG Knowledge Base aufbauen

  1. Lade strukturierte Dokumente hoch (FAQs, Produktwissen, SOPs).
  2. Prüfe Chunking-Qualität und semantische Treffer.
  3. Binde die Knowledge Base an dein VirtualModel.

LoRA Fine-Tuning vorbereiten

  1. Bereinige Trainingsdaten und entferne Dubletten.
  2. Formatiere Beispiel-Dialoge konsistent.
  3. Starte ein erstes LoRA-Training und evaluiere Outputs.

Agents testen & deployen

  1. Teste Grenzfälle (halluzinationsanfällige Anfragen, fehlender Kontext).
  2. Vergleiche Basismodell vs. Fine-Tuned Modell.
  3. Deploye den Agent mit klaren Monitoring-Metriken.

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