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关于举办“AI大模型全栈工程师实战” 训练营的通知

课程编号:64142   课程人气:11

课程价格:¥6800  课程时长:3天

行业类别:不限行业    专业类别:职业素养 

授课讲师:专家库

课程安排:

       2026.5.26 成都 2026.8.25 北京 2026.10.27 重庆



  • 课程说明
  • 讲师介绍
  • 选择同类课
【培训对象】
软件工程师和架构师、AI算法工程师、机器学习工程师、全栈开发者、后端工程师、云计算工程师、运维工程师、传统程序员(Java/C++)、数据分析师、BI工程师等。

【培训收益】
1.整体掌握大模型理论知识; 2.了解自注意力机制、Transformer模型、BERT模型; 3.掌握DeepSeek与ChatGPT等原理与实战; 4.了解LLM应用程序技术栈和提示词工程; 5.了解国产大模型ChatGLM原理及使用; 6.了解视觉大模型技术优势; 7.掌握语言理解与字幕生成及其应用; 8.掌握图像生成和应用实操; 9.了解应用场景与潜力分析; 10.了解大模型企业商用项目实战。

第一天
上午 第一节:
大模型理论知识 1.初探大模型:起源与发展
2.GPT模型家族:从始至今
3.大模型DeepSeek VS ChatGPT4的对比介绍
4.大模型实战-讲解大模型2种学习路线
5.大模型最核心的三项技术:模型、微调和开发框架
6.DeepSeek的MoE混合专家模型介绍
7.DeepSeek-R3后训练阶段与强化学习技术介绍
8.OpenAl文本模型A、B、C、D四大模型引擎简介
9.最强Embedding大模text-Embedding
-ada模型介绍
10.全球开源大模型性能评估榜单
11.中文大模型生态介绍与GLM 130B模型介绍
12.DeepSeek模型介绍与部署门槛
13.DeepSeek开源生态:微调、多模态,WebUI等项目简介
第二节:DeepSeek
大模型API应用开发 1.DeepSeek-V3 大模型API
2.DeepSeek模型&价格
3.DeepSeek模型参数Temperature设置
4.DeepSeek模型Token用量计算
5.DeepSeek大模型多轮对话
6.DeepSeek大模型JSON Output
7.DeepSeek大模型Function Calling
8.DeepSeek大模型上下文硬盘缓存
9.聊天机器人初探(Chat Completion)
10.基于DeepSeek开发智能翻译助手
第一天
下午 第三节:
LLM模型的私有化部署与权限控制 1.各种模型文件介绍:.bin、GGUF、
.safetensors等格式区别
2.模型的推理、量化原理与实现流程
3.ModelScope与Hugging Face平台介绍及模型下载使用
4.大模型管理底座Ollama架构与运行机制
5.Ollama+LLaMA部署开源大模型的完整流程
6.Open WebUI前端功能介绍与模型调用演示
7.Open WebUI用户与访问权限控制配置方法
8.vLLM架构简介与Ollama的核心区别
9.vLLM在高并发与吞吐性能上的优化机制解析
10.vLLM+OpenAPI实战:部署并调用企业级大模型服务
第四节:Dify本地化构建智能客服工作流 1.智能体介绍与Dify基本原理
2.Dify安装与环境配置
3.Dify在智能应用中的角色与优势
4.智能体的组成:Prompt、数据源、模型、工具集成
5.Dify与LangChain、Flowise等工具的对比
6.实战体验:Dify实现数据爬取、清洗、保存
7.创建各种场景的智能:数据分析、代码编写、客服
8.Dify如何关联本地模型
9.Dify的API调用与微信连接实现
第二天
上午 第五节:
基于Deepseek和LangChain构建Agent 1.通过LangChain中的ReAct框架实现自动定价 
2.LangChain ReAct框架 
3.LangChain中ReAct Agent的实现 
4.LangChain中的工具和工具包 
5.通过create_react_agent创建Agent 
6.深挖AgentExecutor的运行机制
7.Plan-and-Solve策略的提出 
8.LangChain中的Plan-and-Execute
Agent 
9.通过Plan-and-Execute Agent实现物流管理 
10.为Agent定义一系列进行自动库存调度的工具
第六节:Agent+MCP打造高级智能体 1.RAG、Agent与MCP的区别与联系
2.MCP与FunctionCall的关系
3.热门的MCP客户端工具有哪些
4.MCP服务接入原理讲解
5.自定义MCP Client开发--STDIO协议对接
6.LangGraph agent接入Github MCP服务
7.Langchain_mcp_adatpers创建高德MCP客户端
8.基于高德MCP的复杂路径规划+可视化展示
第二天
下午 第七节:
基于DeepSeek
和LlamaIndex构建文档问答系统
1.LlamaIndex:选择与配置不同的语言模型与向量模型
2.LlamaIndex提示:定义与管理查询模板及上下文注入策略
3.LlamaIndex索引:构建文档索引、向量索引与树形索引
4.LlamaIndex存储:访问与持久化外部知识数据
5.LlamaIndex记忆:实现对多轮对话的上下文追踪与复用
6.LlamaIndex代理:整合外部工具与执行动态任务
7.实战演练:使用LlamaIndex构建企业文档问答系统
第八节:GitHub Copilot AI 辅助编程
1.GitHub Copilot的核心原理与工作机制
2.Copilot在主流IDE中的安装与配置
3.代码补全与建议:基础功能实战
4.Copilot Chat:自然语言交互式编程
5.代码解释与文档生成:效率提升技巧
6.单元测试与代码重构的Copilot辅助
7.Copilot的安全与隐私保护机制
8.企业级应用:Copilot for Business的管理与策略
9.Prompt Engineering:优化Copilot
建议的技巧
10.未来展望:AI辅助编程的趋势与挑战
第三天
上午 第九节:
AI赋能的 Python工程化与GitLab CI/CD实践 1.Python工程化基石:Pylint与代码质量门禁
2.GitLab CI/CD 核心原理与流水线构建
3.AI驱动的静态代码分析与Pylint优化
4.GitLab Runner配置与Python环境容器化
5.CI流程中的自动化测试与代码覆盖率
6.持续交付(CD)实战:Python应用的自动化部署
7.Cython基础:提升Python性能的编译原理
8.AI辅助的Cython封装与性能瓶颈分析
9.GitLab CI/CD集成Cython编译与构建优化
10.全流程可观测性:CI/CD与代码质量的度量
第十节:
从图片、视频到数字人,AI应用边界探索
1.用Stable Diffusion实现文生图(输入文字就能画图)
2.用Stable Diffusion实现图生图(上传图片自动变换风格)
3.提示词怎么写?掌握关键词技巧
4.玩转Lora微调,让图片拥有不同风格(动漫、国风、写实)
5.艺术字、证件照、logo、海报、详情图制作实操
6.AI辅助设计,快速搞定海报、Banner、广告图
7.认识HeyGen,AI数字人生成工具
8.用HeyGen生成数字人大纲、剧本、字幕、配乐
9.一键制作真人感十足的数字人视频
10.实现AI半无人直播、语音直播,应用到客服和营销
第三天
下午 第十一节:Deepseek多模态模型Janus的微调与模型对齐 1.多模态大模型的核心原理与应用场景
2.报销凭证(发票、单据)的结构化特征与难点
3.数据准备:票据样本、文字识别与表格标注
4.如何科学构建训练数据(基础与专业数据混合训练)
5.微调常见方式介绍:微调、偏好对齐、蒸馏、奖励模型
6.OCR微调:关键字段识别(抬头、金额、日期、税号)
7.版式与图像理解:复杂票据结构解析
8.多模态信息对齐:文本、图像与语音的融合
9.参数高效微调方法(LoRA/Adapter)实战
10.案例演示:凭证识别与结构化信息提取
11.业务落地:从票据识别到自动化报销流程
第十二节:MLflow在大模型微调中的应用 1.MLflow架构与LLM MLOps生命周期
2.MLflow Tracking实战:微调过程可视化
3.微调指标与结果的高效对比分析
4.MLflow与主流微调框架的集成
5.大模型微调后的模型打包与存储
6.模型注册表(Model Registry)与版本管理
7.LLM 评估:自动化与人工反馈
8.Prompt Engineering与提示词版本控制
9.LLM可观察性(Observability)与
Tracing
10.微调模型的部署与服务化 

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