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大模型零基础教程:非常详细,从入门到精通,收藏这一篇就够了!

什么是大模型

大模型,是指在人工智能领域,特别实在自然语言处理和机器学习中,拥有大量参数的深度学习模型。
这些模型通过在大规模数据集上进行训练,能够学到丰富的数据表示和模式,从而在各种任务上表现出色,如文本生成,语言理解,图像识别等。
大模型是具有大量参数和复杂结构的模型,这些模型通常具数十亿甚至数万亿个参数,能够处理大规模的数据和复杂的任务。
通常使用深度学习技术,如深度神经网络,可以从数据中学习并提取特征来执行各种任务。

如何学习
前置知识 Python基础 Linux基础

(1)学习目的

  • 掌握Python基础,熟悉常用的Python库和工具,如NumPy、Pandas、Matplotlib、Scikit-learn、TensorFlow、PyTorch等
  • 具备NLP相关的基础知识,包括文本预处理、分词、词性标注、命名实体识别、词向量表示等。
  • 对大模型有一定了解,包括transfermer模型的结构和原理、基于注意力机制的自然语言处理技术等。
    (2)参考内容
  • 廖雪峰Python教程
    (3)学习要求
  • 熟练掌握并能够编写基础的Python函数、语法等,能够熟练使用Linux系统
Step1:NPL相关基础知识

(1)学习目的

  • 了解文本预处理、分词、词性标注、命名实体识别、词向量表示等基础知识
  • 掌握自然语言处理(NPL)相关技术,如分词、词性标注、命名实体识别、句法分析等。
  • 掌握机器学习的数据预处理、特征提取、分类、回归等基础算法,并了解在NPL领域的应用。
  • 了解大规模NPL任务中的常用技术和方法,如深度学习中的transfermer模型、BERT、GPT等。
    (2)参考内容
    李沐 动手学深度学习
    (3)学习要求
    理解并掌握机器学习、深度学习、自然语言处理的基础概念,最好能阅读并吸收课程中提到的经典论文,能够独立实现在colab上训练模型(小模型)
Step2:GPT API调用及Prompt设计

(1)学习目的

  • 了解GPT API的调用方式和基本操作,熟悉Prompt设计技巧和要点,能够结合自己的任务调用API实现对应的任务代码
    (2)学习要求
    了解大模型以及对应NPL知识的基础原理,能够熟练调用GPT API,编写Prompt完成各种任务
Step3:模型微调

(1)学习目的:了解常见的微调模型的基本流程和原理,熟练数据集的构造、训练、评估等过程,能够独立构建QA对,在服务器上对模型进行微调
(2)学习要求
能够独立完成大模型的微调数据构建、训练以及部署工作

Step4:RAG(外挂数据库)

(1)学习目的
RAG作为目前最火的一个LLM落地方向,可以结合私有数据(表格、word、txt、pdf、数据库皆可)实现本地回答,且训练成本较低,可以快速实现效果
(2)学习内容

  • LangChain
  • FastGPT
  • LangChain-Chatchat(快速部署框架)
  • DB-GPT
    (3)学习要求
    能够在本地实现基于大模型的外挂部署方案。

AI大模型学习福利

作为一名热心肠的互联网老兵,我决定把宝贵的AI知识分享给大家。 至于能学习到多少就看你的学习毅力和能力了 。我已将重要的AI大模型资料包括AI大模型入门学习思维导图、精品AI大模型学习书籍手册、视频教程、实战学习等录播视频免费分享出来。

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大模型&AI产品经理如何学习

求大家的点赞和收藏,我花2万买的大模型学习资料免费共享给你们,来看看有哪些东西。

1.学习路线图

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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。

2.视频教程

网上虽然也有很多的学习资源,但基本上都残缺不全的,这是我自己整理的大模型视频教程,上面路线图的每一个知识点,我都有配套的视频讲解。

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(都打包成一块的了,不能一一展开,总共300多集)

因篇幅有限,仅展示部分资料,需要点击下方图片前往获取

3.技术文档和电子书

这里主要整理了大模型相关PDF书籍、行业报告、文档,有几百本,都是目前行业最新的。
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4.LLM面试题和面经合集

这里主要整理了行业目前最新的大模型面试题和各种大厂offer面经合集。
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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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1.AI大模型学习路线图
2.100套AI大模型商业化落地方案
3.100集大模型视频教程
4.200本大模型PDF书籍
5.LLM面试题合集
6.AI产品经理资源合集

👉获取方式:
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