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北京DeepSeek大模型應(yīng)用開發(fā)實(shí)踐培訓(xùn)

北京DeepSeek大模型應(yīng)用開發(fā)實(shí)踐培訓(xùn)

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適合對(duì)象:對(duì)大數(shù)據(jù)分析培訓(xùn),大數(shù)據(jù)培訓(xùn),計(jì)算機(jī)技術(shù)培訓(xùn)等有興趣學(xué)習(xí)的學(xué)員

課時(shí):3天 班型:任意時(shí)段 班制:小班

開設(shè)課程校區(qū):

課程介紹

認(rèn)證簡介

2025年春節(jié)期間中國的DeepSeek火爆全球,震驚美國硅谷,可以與花費(fèi)百億巨資的GPT相媲美,戳穿美股科技泡沫,以英偉達(dá)為代表的AI龍 頭出現(xiàn)了暴跌。DeepSeek讓特朗普也感到懼怕,隨即美國黑客攻擊DeepSeek的網(wǎng)站,使其癱瘓,中美爆發(fā)網(wǎng)絡(luò)黑客大戰(zhàn)。DeepSeek的爆火源于其多方面優(yōu)勢(shì)。首先,它完全開源,可本地部署,無使用限制,保護(hù)用戶隱私。其次,其性能強(qiáng)大,效果可比肩甚至超越國際頂 尖模型,尤其在中文處理和復(fù)雜邏輯推理方面表現(xiàn)出色。此外,DeepSeek訓(xùn)練成本低,API價(jià)格僅為同類產(chǎn)品的三十分之一,性價(jià)比超高。它還支持深度思考,能展示清晰的思維鏈,并具備聯(lián)網(wǎng)搜索、拍照識(shí)字、文件上傳等功能,使用場景豐富。最后,其響應(yīng)速度快,生成內(nèi)容幾乎無需等待。 

認(rèn)證價(jià)值

1、提供清晰全面的可用知識(shí),快速了解DeepSeek和API;

2、對(duì)比OpenAI和國內(nèi)多個(gè)其他大模型(文心,智譜,千問等)的工作原理及優(yōu)勢(shì);

3、在案例基礎(chǔ)上使用流行的編程語言構(gòu)建大模型應(yīng)用;

4、掌握如何構(gòu)建文本生成、問答和內(nèi)容摘要等初階大模型應(yīng)用;

5、了解提示工程、模型微調(diào)、插件、LangChain,RAG,Agent等高階實(shí)踐技術(shù)。

適合人群

1、程序員、開發(fā)工程師、軟件設(shè)計(jì)師、項(xiàng)目經(jīng)理、架構(gòu)師等。

2、本課程面向零基礎(chǔ)LLM應(yīng)用開發(fā)者,不需要了解復(fù)雜數(shù)學(xué)算法,機(jī)器學(xué)習(xí)原理,不需要之前學(xué)習(xí)過大模型知識(shí)。有Java,C#,C++等編程基礎(chǔ),最 好有Python基礎(chǔ)知識(shí),但即使你對(duì) Python 不太熟悉,也完全沒有關(guān)系。課程主要閱讀和講解案例代碼。

課程大綱

培訓(xùn)共計(jì)3天,每天6小時(shí),具體日程安排如下:

章節(jié)內(nèi)容詳情

第 一章 DeepSeek大模型原理和應(yīng)用第一部分: LLM大模型核心原理1.大模型基礎(chǔ):理論與技術(shù)的演進(jìn)

  2.**Ms大語言模型的概念定義

  3.**Ms大語言模型的發(fā)展演進(jìn)

  4.**Ms大語言模型的生態(tài)體系

  5.大語言模型技術(shù)發(fā)展與演進(jìn)

  6.基于統(tǒng)計(jì)機(jī)器學(xué)習(xí)的語言模型

  7.基于深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的語言模型

  8.基于 Transformer 的大語言模型

  9.**Ms大語言模型的關(guān)鍵技術(shù)

  10***Ms大語言模型的核心框架:商業(yè)&開源

  11***Ms大語言模型的行業(yè)應(yīng)用

 第二部分: DeepSeek大模型應(yīng)用-辦公提效1.官方大模型DeepSeek應(yīng)用

  2.******ek辦公提效

  3.使用DeepSeek官方模型做推理任務(wù)

  4.******ek和OpenAI O1模型的對(duì)比總結(jié)

  5.******ek和國內(nèi)其他大模型對(duì)比(智譜,文心,通義,kimi等)

  6.******ek和國外其他大模型對(duì)比(Claude Gemini Mistral等)

 第三部分: DeepSeek大模型推理能力1.D******k-R1 發(fā)布

  2.對(duì)標(biāo) OpenAI o1 正式版

  3.D******k-R1 上線 API

  4.******ek 官網(wǎng)推理與 App 

  5.D******k-R1 訓(xùn)練論文

  6.蒸餾小模型超越 OpenAI o1-min

  7.D******k-R1 API 開發(fā)應(yīng)用

  8.通用基礎(chǔ)與專業(yè)應(yīng)用能力

第二章 基于DeepSeek大模型API開發(fā)應(yīng)用

 第一部分:DeepSeek大模型與Prompt提示工程1.****pt如何使用和進(jìn)階

  2.什么是提示與提示工程

  3.提示工程的巨大威力:從Let’s think step by step說起

  4.拆解、標(biāo)準(zhǔn)化、流程化:如何用AI改造工作

  5.使用BROKE框架設(shè)計(jì)ChatGPT提示

  6.通過案例分析,展示如何使用大模型prompt技術(shù)輔助開發(fā)

 第二部分: DeepSeek大模型 API 應(yīng)用開發(fā)1.D******k-V3 大模型API

  2.D******k-R1推理大模型API

  3.******ek模型 & 價(jià)格

  4.******ek模型參數(shù)Temperature 設(shè)置

  5.******ek模型Token 用量計(jì)算

  6.******ek模型錯(cuò)誤碼

  7.******ek大模型多輪對(duì)話

  8.******ek大模型對(duì)話前綴續(xù)寫(Beta)

  9.******ek大模型FIM 補(bǔ)全(Beta)

  10.****Seek大模型JSON Output

  11.****Seek大模型Function Calling

  12.****Seek大模型上下文硬盤緩存

  13.文本內(nèi)容補(bǔ)全初探(Text Completion)

  14.聊天機(jī)器人初探(Chat Completion)

  15.基于DeepSeek開發(fā)智能翻譯助手

  16.案例分析

 第三部分: DeepSeek大模型對(duì)比其他大模型API(國外和國內(nèi)其他)1.****AI大模型API

  2.****de大模型API

  3.****ni 大模型API

  4.智譜大模型API 介紹

  5.使用 GLM-4 API構(gòu)建模型和應(yīng)用

  6.基于通義千問大模型API的應(yīng)用與開發(fā)

  7.基于百度大模型API應(yīng)用開發(fā)

  8.基于字節(jié),騰訊,華為大模型應(yīng)用開發(fā)

 第四部分: DeepSeek大模型API構(gòu)建應(yīng)用程序(12案例,靈活選擇)1.應(yīng)用程序開發(fā)概述

  2.案例項(xiàng)目分析

  3.項(xiàng)目1:構(gòu)建新聞稿生成器

  4.項(xiàng)目2:語音控制

  5.項(xiàng)目3:企業(yè)管理系統(tǒng)MIS應(yīng)用案例分析

  6.項(xiàng)目4:某企業(yè)智能管理系統(tǒng)

第三章 DeepSeek和LangChain開發(fā)應(yīng)用

 第一部分: 大模型應(yīng)用開發(fā)框架 LangChain1.大模型應(yīng)用開發(fā)框架 LangChain

  2.L****hain 是什么

  3.為什么需要 LangChain

  4.L****hain 典型使用場景

  5.L****hain 基礎(chǔ)概念與模塊化設(shè)計(jì)

  6.L****hain 核?模塊入門與實(shí)戰(zhàn)

  7.L****hain 的3 個(gè)場景

  8.L****hain 的6 大模塊

  9.L****hain 的開發(fā)流程

  10.創(chuàng)建基于LangChain聊天機(jī)器人

 第二部分: 基于DeepSeek和LangChain構(gòu)建文檔問答系統(tǒng)1.構(gòu)建復(fù)雜LangChain應(yīng)用

  2.L****hain模型(Models):從不同的 LLM 和嵌入模型中進(jìn)行選擇

  3.L****hain提示(Prompts):管理 LLM 輸入

  4.L****hain鏈(Chains):將 LLM 與其他組件相結(jié)合

  5.L****hain索引(Indexs):訪問外部數(shù)據(jù)

  6.L****hain記憶(Memory):記住以前的對(duì)話

  7.L****hain代理(Agents):訪問其他工具

  8.使用大模型構(gòu)建文檔問答系統(tǒng)

第四章 DeepSeek構(gòu)建企業(yè)級(jí)RAG知識(shí)庫第一部分: DeepSeek大模型企業(yè)RAG應(yīng)用1.*AG技術(shù)概述

  2.加載器和分割器

  3.文本嵌入和 向量存儲(chǔ)

  4.檢索器和多文檔聯(lián)合檢索

  5.*AG技術(shù)的關(guān)鍵挑戰(zhàn)

  6.檢索增強(qiáng)生成實(shí)踐

  7.*AG技術(shù)文檔預(yù)處理過程

  8.*AG技術(shù)文檔檢索過程

 第二部分: 構(gòu)建基于DeepSeek RAG Agent:實(shí)現(xiàn)檢索增強(qiáng)生成1.何謂檢索增強(qiáng)生成

  2.提示工程、RAG與微調(diào)

  3.從技術(shù)角度看檢索部分的Pipeline

  4.從用戶角度看RAG流程

  5.*AG和Agent

  6.通過Llamalndex的ReAct RAG Agent實(shí)現(xiàn)檢索

  7.獲取井加載電商的財(cái)報(bào)文件

  8.將財(cái)報(bào)文件的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為向量數(shù)據(jù)

  9.構(gòu)建查詢引擎和工具

  10.配置文本生成引擎大模型

  11.創(chuàng)建Agent以查詢信息

第五章 基于DeepSeek大模型Agent智能體開發(fā)第一部分:DeepSeek大模型驅(qū)動(dòng)的Agent智能體開發(fā)概述1.智能體的定義與特點(diǎn)

  2.智能體與傳統(tǒng)軟件的關(guān)系

  3.智能體與LLM的關(guān)系

  4.從ChatGPT到智能體

  5.智能體的五種能力

  6.記憶,規(guī)劃,工具,自主決策,推理

  7.多智能體協(xié)作

  8.企業(yè)級(jí)智能體應(yīng)用與任務(wù)規(guī)劃

  9.智能體開發(fā)

 第二部分: 基于DeepSeek和LangChain構(gòu)建Agent1.通過LangChain中的ReAct框架實(shí)現(xiàn)自動(dòng)定價(jià) 

  2.L****hain ReAct框架 

  3.L****hain中ReAct Agent 的實(shí)現(xiàn) 

  4.L****hain中的工具和工具包 

  5.通過create_react_agent創(chuàng)建Agent 

  6.深挖AgentExecutor的運(yùn)行機(jī)制

  7.P*********olve策略的提出 

  8.L****hain中的Plan-and-Execute Agent 

  9.通過Plan-and-Execute Agent實(shí)現(xiàn)物流管理 

  10.為Agent定義一系列進(jìn)行自動(dòng)庫存調(diào)度的工具

第六章 DeepSeek深入學(xué)習(xí)第一部分: DeepSeek原理和優(yōu)化1.******ek原理剖析

  2.******ek系統(tǒng)軟件優(yōu)化

  3.******ek 訓(xùn)練成本

  4.******ek V3模型參數(shù)

  5.******ek MoE架構(gòu)

  6.******ek 架構(gòu)4方面優(yōu)化

   7.DeepSeek R1 論文解讀

  8.******ek R1的創(chuàng)新點(diǎn)剖析

  9.******ek R1 引發(fā)的創(chuàng)新思考

 第二部分: 私有化部署DeepSeek推理大模型1.******ek云端部署

  2.******ek和國產(chǎn)信創(chuàng)平臺(tái)

  3.******ek和國內(nèi)云平臺(tái)

  4.利用Ollama私有化部署DeepSeek R1大模型

  5.一鍵部署DeepSeek R1大模型

  6.******ek R1私有化部署總結(jié)

 第三部分: DeepSeek大模型微調(diào)1.******ek 大模型微調(diào)

  2.為何微調(diào)大模型

  3.大模型先天缺陷

  4.預(yù)訓(xùn)練成本高昂

  5.垂直數(shù)據(jù)分布差異

  6.提示推理成本限制

  7.******ek大模型微調(diào)的三個(gè)階段剖析

  8.******ek大模型微調(diào)的兩種方法剖析

專家講師

劉老師 國內(nèi)頂 尖AI專家

最近幾年帶隊(duì)完成了數(shù)十個(gè)AI項(xiàng)目,內(nèi)容不僅包括深度學(xué)習(xí)、機(jī)器學(xué)習(xí)、數(shù)據(jù)挖掘等具體技術(shù)要點(diǎn),也包括AI的整體發(fā)展、現(xiàn)狀、應(yīng)用、商業(yè)價(jià)值、未來方向等,涵蓋內(nèi)容非常豐富。完成多個(gè)深度學(xué)習(xí)實(shí)踐項(xiàng)目,廣泛應(yīng)用于醫(yī)療、交通、銀行、電信等多個(gè)領(lǐng)域。從2020年推出的多門課程《AI大模型賦能行業(yè)應(yīng)用與解決方案》《AI大模型輔助軟件研發(fā)管理與效能提升》和《AI大模型技術(shù)及開發(fā)應(yīng)用實(shí)踐》更是廣受歡迎,已經(jīng)為幾十家企業(yè)培訓(xùn),作為一名AI技術(shù)專家,對(duì)人工智能的理解深入透徹。他不僅精通AI的編程技術(shù),還熟悉各種AI工具的使用,尤其在AI行業(yè)應(yīng)用更是有著獨(dú)特的見解和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn);自從2023年以來幫助多家研發(fā)中心做AI輔助開發(fā)效能提升咨詢服務(wù)。同時(shí)也是微軟人工智能認(rèn)證工程師,阿里云AI人工智能訓(xùn)練師。在人工智能領(lǐng)域的深耕和創(chuàng)新,也得到了出版社的青睞,計(jì)劃出版自己的著作。也在多家技術(shù)大會(huì)做AI技術(shù)講座。

學(xué)校介紹

中培IT培訓(xùn)為您提供優(yōu)質(zhì)的IT認(rèn)證、IT技術(shù)實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)與咨詢服務(wù)。

我們堅(jiān)持以協(xié)助企業(yè)發(fā)展,提升員工職業(yè)技能為己任。力求打造從IT培訓(xùn)、IT規(guī)劃咨詢、到IT技術(shù)支撐的落地服務(wù)閉環(huán)。

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北京中培IT培訓(xùn)

  • 課程數(shù)量

    198

  • 分校數(shù)量

    1

  • 學(xué)員評(píng)價(jià)

    4

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