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第一天:LLM原理、平台与应用基础
1. LLM概述与最新进展
· 1.1 LLM的定义与发展历程
· 1.2 典型模型(GPT、LLaMA、GLM、PaLM 等)简述
· 1.3 LLM产业趋势与应用价值
2. LLM基础原理剖析
· 2.1 Transformer架构原理
· 2.2 训练方式:预训练、微调与指令微调
· 2.3 模型能力边界与局限
3. 主流LLM平台和生态了解
· 3.1 开源LLM(LLaMA、ChatGLM、Mistral等)
· 3.2 商业平台(OpenAI、百度、阿里、讯飞等)
· 3.3 LLM应用接入流程:API与本地部署
4. LLM典型应用体验
· 4.1 问答系统、文档摘要
· 4.2 长文本处理与对话生成
· 4.3 代码生成等垂直领域应用
5. LLM提示词工程(Prompt Engineering)基础
· 5.1 有效提示词设计要点
· 5.2 不同任务的Prompt示例
· 5.3 Prompt调优与产出优化实践
第二天:LLM开发、微调与项目实战
6. LLM开发与微调实操
· 6.1 LLM开发技术栈、开发环境搭建
· 6.2 Hugging Face Transformers等主流框架入门
· 6.3 LoRA等主流微调方法
· 6.4 微调实战流程:数据准备、训练、评估
7. LLM高效推理与服务部署
· 7.1 推理优化与加速方法
· 7.2 API封装与在线推理服务
· 7.3 本地化部署与开源方案介绍
8. LLM在企业实际落地案例
· 8.1 智能客服/知识库
· 8.2 行业文档自动处理
· 8.3 私有化大模型与行业定制
9. LLM内容安全与合规
· 9.1 生成内容风险与防护
· 9.2 数据安全、隐私保护及合规策略
10. 项目实战与经验交流