AI大模型学习路线路径,巨详细!

大模型技术已经成为推动人工智能发展的关键力量。无论你是初学者还是有经验的开发者,想要掌握大模型应用,都需要遵循一定的学习路线。 从核心技术解析到模型微调与私有化部署,逐步深入大模型应用的世界。
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这份学习路线图详细的介绍了那年每个阶段所需要学习的内容,自己也是依据这个路径学习的大模型,

一、核心技术解析

Transformer架构:这是大模型的基石。你需要理解Transformer架构的工作原理,它如何处理序列数据,以及它在各种任务中的应用。

训练方法: 大模型的训练不是一蹴而就的。预训练、SFT(监督式微调)和RLHF(强化学习与人类反馈)是三种关键的训练技术。通过学习这些方法,你可以更好地理解如何训练出一个强大的大模型。

二、编程基础与工具使用

Python编程基础:Python是大模型开发的首选语言。你需要掌握其基本语法、数据结构和函数等基础知识。

Python常用库和工具:熟悉并掌握Numpy、Pandas、TensorFlow、PyTorch等库的使用,这些是进行大模型开发的利器。

提示工程基础: 了解提示工程的基本原理和技巧,这将帮助你提高编程效率,更快地实现你的想法。

三、高级应用开发

大模型API应用开发:学习如何利用大模型API进行应用开发,这是将大模型应用到实际项目中的重要一步。

RAG (Retrieval-Augmented Generation):这是一种结合了检索和生成技术的创新方法,可以帮助你开发出更智能的应用。

向量检索与向量数据库:掌握向量检索技术,了解向量数据库的应用,这对于处理大规模数据和实现快速检索至关重要。

LangChain、Agents、AutoGPT: 这些是大模型在自动化、智能体等领域的最新应用,学习它们可以帮助你拓宽应用领域。

四、模型微调与私有化部署

私有化部署的必要性:理解私有化部署的优势和适用场景,这对于保护数据安全和满足特定需求至关重要。

HuggingFace开源社区的使用:这是一个强大的资源库,你可以在这里找到大量的预训练模型和微调工具。

模型微调的意义和常见技术:掌握模型微调的方法和技巧,这将帮助你根据自己的需求调整模型,实现个性化应用。

可按以下阶段学习:

第一阶段:从大模型系统设计入手,讲解大模型的主要方法;

第二阶段:在通过大模型提示词工程从Prompts角度入手更好发挥模型的作用;

第三阶段:大模型平台应用开发借助阿里云PAI平台构建电商领域虚拟试衣系统;

第四阶段:大模型知识库应用开发以LangChain框架为例,构建物流行业咨询智能问答系统;

第五阶段:大模型微调开发借助以大健康、新零售、新媒体领域构建适合当前领域大模型;

第六阶段:以SD多模态大模型为主,搭建了文生图小程序案例;

第七阶段:以大模型平台应用与开发为主,通过星火大模型,文心大模型等成熟大模型构建大模型行业应用。
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如何学习AI大模型?

大模型时代,火爆出圈的LLM大模型让程序员们开始重新评估自己的本领。 “AI会取代那些行业?”“谁的饭碗又将不保了?”等问题热议不断。

不如成为「掌握AI工具的技术人」,毕竟AI时代,谁先尝试,谁就能占得先机!

想正式转到一些新兴的 AI 行业,不仅需要系统的学习AI大模型。同时也要跟已有的技能结合,辅助编程提效,或上手实操应用,增加自己的职场竞争力。

但是LLM相关的内容很多,现在网上的老课程老教材关于LLM又太少。所以现在小白入门就只能靠自学,学习成本和门槛很高

那么针对所有自学遇到困难的同学们,我帮大家系统梳理大模型学习脉络,将这份 LLM大模型资料 分享出来:包括LLM大模型书籍、640套大模型行业报告、LLM大模型学习视频、LLM大模型学习路线、开源大模型学习教程等, 😝有需要的小伙伴,可以 扫描下方二维码领取🆓↓↓↓

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学习路线

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第一阶段: 从大模型系统设计入手,讲解大模型的主要方法;

第二阶段: 在通过大模型提示词工程从Prompts角度入手更好发挥模型的作用;

第三阶段: 大模型平台应用开发借助阿里云PAI平台构建电商领域虚拟试衣系统;

第四阶段: 大模型知识库应用开发以LangChain框架为例,构建物流行业咨询智能问答系统;

第五阶段: 大模型微调开发借助以大健康、新零售、新媒体领域构建适合当前领域大模型;

第六阶段: 以SD多模态大模型为主,搭建了文生图小程序案例;

第七阶段: 以大模型平台应用与开发为主,通过星火大模型,文心大模型等成熟大模型构建大模型行业应用。

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👉学会后的收获:👈

• 基于大模型全栈工程实现(前端、后端、产品经理、设计、数据分析等),通过这门课可获得不同能力;

• 能够利用大模型解决相关实际项目需求: 大数据时代,越来越多的企业和机构需要处理海量数据,利用大模型技术可以更好地处理这些数据,提高数据分析和决策的准确性。因此,掌握大模型应用开发技能,可以让程序员更好地应对实际项目需求;

• 基于大模型和企业数据AI应用开发,实现大模型理论、掌握GPU算力、硬件、LangChain开发框架和项目实战技能, 学会Fine-tuning垂直训练大模型(数据准备、数据蒸馏、大模型部署)一站式掌握;

• 能够完成时下热门大模型垂直领域模型训练能力,提高程序员的编码能力: 大模型应用开发需要掌握机器学习算法、深度学习框架等技术,这些技术的掌握可以提高程序员的编码能力和分析能力,让程序员更加熟练地编写高质量的代码。

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