人工智能新书推荐(附下载链接):Foundations of Large Language Models(附pdf)
本书由东北大学NLP实验室肖桐教授和朱靖波教授编著,是一本大语言模型领域的入门书,适合想了解大语言模型领域基础知识的小伙伴
本书由东北大学NLP实验室肖桐教授和朱靖波教授编著,是一本大语言模型领域的入门书,适合想了解大语言模型领域基础知识的小伙伴,全书共分四章:

第一章 Pre-training,LLM的基础,讨论预训练常用方法和模型结构。
第二章 生成式模型 本章将首先介绍构建生成式模型的基本流程,然后介绍如何扩大训练规模,以及如何处理长文本。
第三章 提示词。本章聚焦提示词工程,首先介绍通用提示词设计,然后给出多种高级提示策略,如Chain of Thought, Problem Decomposition, Self-refinement等。由于提示词工程涉及大量人工工作,本章最后将讨论自动化提示词设计的技术。
第四章 Alignment。在大模型领域Alignment一词实际指的是将模型输出与人类期望进行对齐。本章将首先介绍通用对齐任务,然后,分别介绍两种广泛使用的方法、途径:instruction alignment和human preference alignment。
按照作者说法,即使没有机器学习和神经网络背景知识,阅读本书应该也不会遇到太大困难,因为每章的内容都尽量包含了所需的背景知识。
本书按照Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License发布。
核心内容精要
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预训练:通过自监督学习在海量无标注数据上进行训练,构建通用的语言理解模型,极大地改变了自然语言处理的研究范式。
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生成式模型:不仅能够生成自然语言,还能展现出一定的推理能力,推动了自然语言处理进入一个全新的研究时代。
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提示方法:精心设计的提示可以引导模型生成更准确、相关和上下文适宜的回应,提示设计已成为用户和开发者操作LLMs时的一项关键技能。
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对齐方法:通过监督微调和强化学习技术,确保LLMs生成的输出不仅准确和相关,而且伦理上合理、无歧视性。
如何系统的去学习大模型LLM ?
大模型时代,火爆出圈的LLM大模型让程序员们开始重新评估自己的本领。 “AI会取代那些行业?”“谁的饭碗又将不保了?”等问题热议不断。
事实上,抢你饭碗的不是AI,而是会利用AI的人。
继科大讯飞、阿里、华为等巨头公司发布AI产品后,很多中小企业也陆续进场!超高年薪,挖掘AI大模型人才! 如今大厂老板们,也更倾向于会AI的人,普通程序员,还有应对的机会吗?
与其焦虑……
不如成为「掌握AI工具的技术人」,毕竟AI时代,谁先尝试,谁就能占得先机!
但是LLM相关的内容很多,现在网上的老课程老教材关于LLM又太少。所以现在小白入门就只能靠自学,学习成本和门槛很高。
针对所有自学遇到困难的同学们,我帮大家系统梳理大模型学习脉络,将这份 LLM大模型资料 分享出来:包括LLM大模型书籍、640套大模型行业报告、LLM大模型学习视频、LLM大模型学习路线、开源大模型学习教程等, 😝有需要的小伙伴,可以 扫描下方二维码领取🆓↓↓↓

一、LLM大模型经典书籍
AI大模型已经成为了当今科技领域的一大热点,那以下这些大模型书籍就是非常不错的学习资源。

二、640套LLM大模型报告合集
这套包含640份报告的合集,涵盖了大模型的理论研究、技术实现、行业应用等多个方面。无论您是科研人员、工程师,还是对AI大模型感兴趣的爱好者,这套报告合集都将为您提供宝贵的信息和启示。(几乎涵盖所有行业)

三、LLM大模型系列视频教程

四、LLM大模型开源教程(LLaLA/Meta/chatglm/chatgpt)

LLM大模型学习路线 ↓
阶段1:AI大模型时代的基础理解
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目标:了解AI大模型的基本概念、发展历程和核心原理。
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内容:
- L1.1 人工智能简述与大模型起源
- L1.2 大模型与通用人工智能
- L1.3 GPT模型的发展历程
- L1.4 模型工程
- L1.4.1 知识大模型
- L1.4.2 生产大模型
- L1.4.3 模型工程方法论
- L1.4.4 模型工程实践
- L1.5 GPT应用案例
阶段2:AI大模型API应用开发工程
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目标:掌握AI大模型API的使用和开发,以及相关的编程技能。
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内容:
- L2.1 API接口
- L2.1.1 OpenAI API接口
- L2.1.2 Python接口接入
- L2.1.3 BOT工具类框架
- L2.1.4 代码示例
- L2.2 Prompt框架
- L2.3 流水线工程
- L2.4 总结与展望
阶段3:AI大模型应用架构实践
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目标:深入理解AI大模型的应用架构,并能够进行私有化部署。
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内容:
- L3.1 Agent模型框架
- L3.2 MetaGPT
- L3.3 ChatGLM
- L3.4 LLAMA
- L3.5 其他大模型介绍
阶段4:AI大模型私有化部署
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目标:掌握多种AI大模型的私有化部署,包括多模态和特定领域模型。
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内容:
- L4.1 模型私有化部署概述
- L4.2 模型私有化部署的关键技术
- L4.3 模型私有化部署的实施步骤
- L4.4 模型私有化部署的应用场景
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