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开源大模型项目,助你效率提高 10 倍

随着 AI 的普及,大家使用 AI 工具的时间越来越长了,尤其因为有了像 GPT-4o 和 Claude 这样强大的 LLM。

今天,我将介绍 21 个开源 LLM 项目,它们可以帮助你构建令人兴奋的内容,并将人工智能集成到你的项目中。

Vanna - 与你的数据库聊天

和你的数据库聊天( 利用 大模型和 RAG 技术将文本转换为 SQL 语句)

Vanna 是一个获得 MIT 许可的开源 Python RAG(检索增强生成)框架,用于 SQL 生成。

基本上,它是一个 Python 包,它使用检索增强来帮助你使用 LLMs 为数据库生成准确的 SQL 查询语句。

于像不太喜欢写 SQL 的开发人员来说它是完美的 !

Vanna 的工作过程分为两个简单的步骤

  • 在你的数据上训练 RAG model

  • 提问,返回 SQL 语句。这些 SQL 语句可以设置为在你的数据库上自动运行。

你不需要知道这整个东西是如何工作的就可以使用它。

你只需 train 一个存储一些元数据的模型,然后将其用于 ask 问题。

使用以下命令开始:

pip install vanna   

他们构建了用户界面,包括 Jupyter Notebook 和 Flask。

Khoj - 你的人工智能第二大脑


Khoj 是一款开源的人工智能搜索助手。无需筛选在线结果或自己的笔记,即可轻松获得答案。

Khoj 可以理解你的 Word、PDF、org-mode、markdown、纯文本文件、GitHub 项目,甚至 Notion 页面。

它有桌面应用程序、Emacs 软件包、Obsidian 插件、Web 应用程序。Obsidian 和 Khoj 可能是最强大的组合!

你可以使用以下命令在几分钟内开始在本地使用 Khoj。

pip install khoj-assistant   khoj   

一些令人兴奋的功能:

  • 可以分享你的笔记和文档以扩展你的数字大脑

  • 人工智能代理可以访问互联网,让你能够整合实时信息

  • 基于文档获得快速、准确的语义搜索

  • 代理可以塑造深刻的个人形象并理解你的话,例如,你说:“根据我的兴趣,创作一幅我梦想之家的图片” 它就会画出这个:

它在 GitHub 上有 12k star,并得到了 YCombinator 的支持。

Flowise - 拖放 UI 来构建您的自定义 LLM 流程

Flowise 是一款开源 UI 可视化工具,用于构建定制的 LLM 编排流程和 AI 代理。

可以使用以下 npm 命令在几分钟内开始使用 Flowise:

npm install -g flowise   npx flowise start   OR   npx flowise start --FLOWISE_USERNAME=user --FLOWISE_PASSWORD=1234   

以下是集成 API 的方式:

import requests      url = "/api/v1/prediction/:id"      def query(payload):     response = requests.post(       url,       json = payload     )     return response.json()      output = query({     question: "hello!"   )}   

如何学习AI大模型 ?

“最先掌握AI的人,将会比较晚掌握AI的人有竞争优势”。

这句话,放在计算机、互联网、移动互联网的开局时期,都是一样的道理。

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一方面是学习时间相对较短,学习内容更全面更集中。
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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

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