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发表于 昨天 23:29 | 查看: 5| 回复: 0

课程简介

本课程系统讲解企业级AI大脑的构建方法,涵盖大模型微调、RAG技术、Agent设计等核心内容。从环境准备、数据集处理到LoRA/QLoRA微调,深入Embedding、Rerank、向量数据库及相似性搜索算法,并详解高级RAG、模块化RAG及评估。同时,全面介绍Agent原理、设计模式、主流框架(Langchain、Langgraph、AutoGen、CrewAI)及项目实战,结合企业级落地经验,助你快速掌握大模型应用开发全栈技能,胜任高薪AI岗位。


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课程目录

01 人工智能与开发环境

第1–3节:AI介绍、缩放定律、Python环境搭建。

02 大模型微调实战

第4–8节:llama-factory、数据集、LoRA与部署。

03 RAG技术原理与进阶

第9–14节:NaiveRAG、高级与模块化RAG。

04 Embedding与向量检索

第15–22节:Embedding原理、训练、评估与向量库。

05 Rerank与RAG落地

第23–26节:Rerank技术、RAG评估与行业落地。

06 Agent原理与平台

第27–29节:Agent原理、提示词工程与平台。

07 Agent工具与设计模式

第30–34节:工具调用、Reflexion、REWOO与框架。

08 多Agent框架实战

第35–40节:Langchain、Langgraph、AutoGen与CrewAI。

--- 点击展开详细目录 ---

PART1

资料

  • 🎬 1_第一课:人工智能介绍:迭代路径,大模型进化树,技术分类 .mp4
  • 🎬 2_第二课:柏拉图表征假说与scalinglaw:KM缩放定律 .mp4
  • 🎬 3_第三课:AI开发环境(python、conda、vscode .mp4
  • 🎬 4_第一课:大模型微调llama-factory环境准备 .mp4
  • 🎬 5_第二课:微调数据集准备(SFT 继续预训练,偏好优化) .mp4
  • 🎬 6_第三课:微调过程lora微调与Qlora微调 .mp4
  • 🎬 7_第四课:模型评估(批量推理与自动评估benchmark) .mp4
  • 🎬 8_第五课:模型部署(模型合并导出与量化,本地部署) .mp4
  • 🎬 9_第一课:RAG技术原理与RAGFlow项目实操 .mp4
  • 🎬 10_第二课:NaiveRAG与langchain实践 .mp4
  • 🎬 11_第三课:高级RAG(一)层次索引,句子窗口,子查询,HyDE .mp4
  • 🎬 12_第四课:高级RAG(二)提示词压缩,融合,llamainde .mp4
  • 🎬 13_第五课:模块化RAG(一)顺序模式,条件模式,分支模式 .mp4
  • 🎬 14_第六课:模块化RAG(二)迭代,递归检索,FLARE,Toc .mp4
  • 🎬 15_第七课:Embedding原理:word2vec、CBOW -.mp4
  • 🎬 16_第八课:Embedding模型训练:llamaindex微调 .mp4
  • 🎬 17_第九课:Embedding模型评估:MRR评测,MTEB评测 .mp4
  • 🎬 18_第十课:Rerank技术原理与实践(一)交叉编码与双编码 .mp4
  • 🎬 19_第十一课:Rerank模型微调与实践(二)rankGPT .mp4
  • 🎬 20_第十二课:向量数据库简介与相似性测量:欧式距离,余弦相似度 .mp4

PART2

  • 🎬 21_第十三课:相似性搜索算法:k-means,肘部法则 .mp4
  • 🎬 22_第十四课:近似邻近算法与过滤向量:PQ量化,HNSW,LSH .mp4
  • 🎬 23_第十五课:向量数据库选型:专用向量数据库,传统数据库支持向量 .mp4
  • 🎬 24_第十六课:向量数据库代码示例:chroma与qdrant代码 .mp4
  • 🎬 25_第十七课:RAG评估:评估指标,RAGAs,TruLens .mp4
  • 🎬 26_第十八课:RAG行业落地:实践心得,落地经验,业务场景 .mp4
  • 🎬 27_第一课:Agent原理简介:planning、memory、 .mp4
  • 🎬 28_第二课:提示词工程:软提示词,fewshot,COT TOT .mp4
  • 🎬 29_第三课:Agent平台:国内外主流平台,Coze搭建智能客服 .mp4
  • 🎬 30_第四课:Agent工具使用与functioncall:MR .mp4
  • 🎬 31_第五课:Agent设计模式(一):Fewshot,ReAct .mp4
  • 🎬 32_第六课:Agent设计模式(二):REWOO,LLMComp .mp4
  • 🎬 33_第七课:Agent设计模式(三):Reflexion,LAT .mp4
  • 🎬 34_第八课:Agent框架:SingleAgent,Multi .mp4
  • 🎬 35_第九课:Langchain项目原理与实战 .mp4
  • 🎬 36_第十课:Langgraph项目原理与实战 .mp4
  • 🎬 37_第十一课:Langgraph多Agent架构:协作多Age .mp4
  • 🎬 38_第十二课:AutoGen项目原理与实战(一):AutoGen .mp4
  • 🎬 39_第十三课:AutoGen项目原理与实战(二):代码执行,工具 .mp4
  • 🎬 40_第十四课:CrewAI项目原理与实战:Crew Task A .mp4


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