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AI與生產(chǎn)提升

阿里云MVP 技術(shù)顧問(wèn) CTO

阿里云MVP,華為HCDE成員|技術(shù)作者
業(yè)界資深技術(shù)專(zhuān)家,從事開(kāi)發(fā)和架構(gòu)工作近10年,擅長(zhǎng)Java/Python體系下各類(lèi)技術(shù)棧、擁有微服務(wù)、分布式高并發(fā)、AI&機(jī)器學(xué)習(xí)、大數(shù)據(jù)亞臺(tái)系統(tǒng)架構(gòu)經(jīng)驗(yàn),曾相任多家創(chuàng)業(yè)公司CTO、合伙人,負(fù)責(zé)研發(fā)線所有產(chǎn)品技術(shù)架構(gòu)、團(tuán)隊(duì)管理等工作,開(kāi)發(fā)了多款金融、風(fēng)控大數(shù)據(jù)、SaaS、區(qū)塊鏈等產(chǎn)品。
曾出版技術(shù)書(shū)籍《Akka實(shí)戰(zhàn): 快速構(gòu)建高可用分布式應(yīng)用》,受到多位業(yè)界知名技術(shù)專(zhuān)家聯(lián)名推薦作序,該書(shū)是國(guó)內(nèi)首本原創(chuàng)相關(guān)書(shū)籍。曾出版譯著《軟件開(kāi)發(fā)實(shí)踐項(xiàng)目驅(qū)動(dòng)式的Java開(kāi)發(fā)指南》
曾受邀為HP、通用、中郵、亞安、建行、華泰等中外企業(yè)進(jìn)行技術(shù)咨詢、培訓(xùn)等。

阿里云MVP,華為HCDE成員|技術(shù)作者 業(yè)界資深技術(shù)專(zhuān)家,從事開(kāi)發(fā)和架構(gòu)工作近10年,擅長(zhǎng)Java/Python體系下各類(lèi)技術(shù)棧、擁有微服務(wù)、分布式高并發(fā)、AI&機(jī)器學(xué)習(xí)、大數(shù)據(jù)亞臺(tái)系統(tǒng)架構(gòu)經(jīng)驗(yàn),曾相任多家創(chuàng)業(yè)公司CTO、合伙人,負(fù)責(zé)研發(fā)線所有產(chǎn)品技術(shù)架構(gòu)、團(tuán)隊(duì)管理等工作,開(kāi)發(fā)了多款金融、風(fēng)控大數(shù)據(jù)、SaaS、區(qū)塊鏈等產(chǎn)品。 曾出版技術(shù)書(shū)籍《Akka實(shí)戰(zhàn): 快速構(gòu)建高可用分布式應(yīng)用》,受到多位業(yè)界知名技術(shù)專(zhuān)家聯(lián)名推薦作序,該書(shū)是國(guó)內(nèi)首本原創(chuàng)相關(guān)書(shū)籍。曾出版譯著《軟件開(kāi)發(fā)實(shí)踐項(xiàng)目驅(qū)動(dòng)式的Java開(kāi)發(fā)指南》 曾受邀為HP、通用、中郵、亞安、建行、華泰等中外企業(yè)進(jìn)行技術(shù)咨詢、培訓(xùn)等。

課程費(fèi)用

6800.00 /人

課程時(shí)長(zhǎng)

1

成為教練

課程簡(jiǎn)介

在這個(gè)快速發(fā)展的數(shù)字化時(shí)代,人工智能(AI)已經(jīng)成為推動(dòng)生產(chǎn)力提升的關(guān)鍵因素。本課程旨在深入探討AI技術(shù)如何影響和改變我們的工作方式,以及如何利用這些技術(shù)來(lái)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程和提高生產(chǎn)效率。

目標(biāo)收益

培訓(xùn)對(duì)象

1、適合想進(jìn)入AI領(lǐng)域,或者利用AI提升工作效能的職場(chǎng)人員。
2、適合想更全面判斷AI趨勢(shì)、或者利用AI為現(xiàn)有業(yè)務(wù)賦能的技術(shù)/業(yè)務(wù)管理者。

課程大綱

第一單元
一、大模型起源、架構(gòu)及應(yīng)用場(chǎng)景 【該單元主要介紹AI大模型概念、生態(tài)、原理、發(fā)展階段、應(yīng)用場(chǎng)景】
1.大模型的定義與特點(diǎn)
1.1大模型的特點(diǎn)
1.2大模型是智能的么
1.3大模型的發(fā)展路徑
1.4多模態(tài)大模型
1.5 GPT模型的技術(shù)演進(jìn)
1.6 GPT/LLM嘗試:新聞分類(lèi)

2.大模型常見(jiàn)概念與架構(gòu)
2.1大模型的工作原理/過(guò)程
2.2 Token定義、過(guò)程與定價(jià)
2.3 Prompt工程

3.主流大模型介紹
3.1 OpenAI/GPT
3.2 Anthropic/Claude
3.3 Meta/Llama
3.4 智譜/ChatGLM
3.5月之暗面/Kimi
3.6 大模型的Github:HuggingFace

4.大模型的應(yīng)用場(chǎng)景(案例)
4.1 自然語(yǔ)言處理
4.2 數(shù)據(jù)挖掘與分析
4.3 教育與培訓(xùn)
4.4 醫(yī)療與健康
4.5 公文與法律
4.6 金融與風(fēng)控
4.7 娛樂(lè)與游戲
4.8 智能客服
4.9 搜索與推薦
第二單元
二,Prompt Engineering(提示詞工程)【該單元主要講解Prompt工程核心要素、推薦語(yǔ)法、思維框架、安全等。使用Prompt模式/框架實(shí)現(xiàn)各種能力?!?
5.數(shù)據(jù)分析的示例
6.Prompt分析與調(diào)優(yōu)
7.Prompt要素及案例
7.1 Prompt要素之:角色
7.2 Prompt要素之:案例(樣本)
7.3 Prompt要素之:輸出格式
8. Prompt思維框架
8.1 思維鏈(CoT)/思維樹(shù)(ToT)
8.2 咒語(yǔ):Let's think step by step
8.3 自我一致性訓(xùn)練
8.4 BROKE框架
8.5 CRISPE框架
8.6 LangGPT框架

9.Prompt攻擊
第三單元
三,AI Agent應(yīng)用【該單元主要介紹AI Agent應(yīng)用的模式、案例?!?
10.Agent應(yīng)用模式
10.1三種應(yīng)用模式
10.2 MetaGPT:多Agent框架
10.3 AI Agent應(yīng)用案例:斯坦福小鎮(zhèn)
第四單元
四,生產(chǎn)力提升(工具)【該單元主要介紹適合在各種工作場(chǎng)景下的提效工具及使用經(jīng)驗(yàn)?!?
11.微軟M365 Copilot
11.1 內(nèi)容改寫(xiě)與表格生成
11.2 總結(jié)/基于文檔進(jìn)行交互
11.3 AI生成PPT的方式與流程
11.4 AI操作Excel并做數(shù)據(jù)洞察(分析表生成)
11.5 AI 郵件總結(jié)與分析

12.PPT生成工具:AiPPT vs MindShow
13.月之暗面:Kimi
13.1 文件整理與數(shù)據(jù)分析
13.2 AI繪制流程圖/甘特圖
13.3 AI搜索與寫(xiě)作
14. AI原型與UI工具
14.1 Motiff/妙多
14.2 Galileo/伽利略
15.多模態(tài)工具
15.1 Stable diffusion圖片生成(開(kāi)源)
15.2 Midjourney圖片生成
15.3 Suno AI:音樂(lè)界的ChatGPT
15.4 AI視頻生成與數(shù)字人工具

16.AI PC的現(xiàn)狀、發(fā)展與未來(lái)
16.1 各參與方合作模式
16.2 AI PC產(chǎn)品
16.3 未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

17.AI與我們(總結(jié))
第一單元
一、大模型起源、架構(gòu)及應(yīng)用場(chǎng)景 【該單元主要介紹AI大模型概念、生態(tài)、原理、發(fā)展階段、應(yīng)用場(chǎng)景】
1.大模型的定義與特點(diǎn)
1.1大模型的特點(diǎn)
1.2大模型是智能的么
1.3大模型的發(fā)展路徑
1.4多模態(tài)大模型
1.5 GPT模型的技術(shù)演進(jìn)
1.6 GPT/LLM嘗試:新聞分類(lèi)

2.大模型常見(jiàn)概念與架構(gòu)
2.1大模型的工作原理/過(guò)程
2.2 Token定義、過(guò)程與定價(jià)
2.3 Prompt工程

3.主流大模型介紹
3.1 OpenAI/GPT
3.2 Anthropic/Claude
3.3 Meta/Llama
3.4 智譜/ChatGLM
3.5月之暗面/Kimi
3.6 大模型的Github:HuggingFace

4.大模型的應(yīng)用場(chǎng)景(案例)
4.1 自然語(yǔ)言處理
4.2 數(shù)據(jù)挖掘與分析
4.3 教育與培訓(xùn)
4.4 醫(yī)療與健康
4.5 公文與法律
4.6 金融與風(fēng)控
4.7 娛樂(lè)與游戲
4.8 智能客服
4.9 搜索與推薦
第二單元
二,Prompt Engineering(提示詞工程)【該單元主要講解Prompt工程核心要素、推薦語(yǔ)法、思維框架、安全等。使用Prompt模式/框架實(shí)現(xiàn)各種能力?!?
5.數(shù)據(jù)分析的示例
6.Prompt分析與調(diào)優(yōu)
7.Prompt要素及案例
7.1 Prompt要素之:角色
7.2 Prompt要素之:案例(樣本)
7.3 Prompt要素之:輸出格式
8. Prompt思維框架
8.1 思維鏈(CoT)/思維樹(shù)(ToT)
8.2 咒語(yǔ):Let's think step by step
8.3 自我一致性訓(xùn)練
8.4 BROKE框架
8.5 CRISPE框架
8.6 LangGPT框架

9.Prompt攻擊
第三單元
三,AI Agent應(yīng)用【該單元主要介紹AI Agent應(yīng)用的模式、案例?!?
10.Agent應(yīng)用模式
10.1三種應(yīng)用模式
10.2 MetaGPT:多Agent框架
10.3 AI Agent應(yīng)用案例:斯坦福小鎮(zhèn)
第四單元
四,生產(chǎn)力提升(工具)【該單元主要介紹適合在各種工作場(chǎng)景下的提效工具及使用經(jīng)驗(yàn)?!?
11.微軟M365 Copilot
11.1 內(nèi)容改寫(xiě)與表格生成
11.2 總結(jié)/基于文檔進(jìn)行交互
11.3 AI生成PPT的方式與流程
11.4 AI操作Excel并做數(shù)據(jù)洞察(分析表生成)
11.5 AI 郵件總結(jié)與分析

12.PPT生成工具:AiPPT vs MindShow
13.月之暗面:Kimi
13.1 文件整理與數(shù)據(jù)分析
13.2 AI繪制流程圖/甘特圖
13.3 AI搜索與寫(xiě)作
14. AI原型與UI工具
14.1 Motiff/妙多
14.2 Galileo/伽利略
15.多模態(tài)工具
15.1 Stable diffusion圖片生成(開(kāi)源)
15.2 Midjourney圖片生成
15.3 Suno AI:音樂(lè)界的ChatGPT
15.4 AI視頻生成與數(shù)字人工具

16.AI PC的現(xiàn)狀、發(fā)展與未來(lái)
16.1 各參與方合作模式
16.2 AI PC產(chǎn)品
16.3 未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

17.AI與我們(總結(jié))

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