文章指出随着DeepSeek等AI大模型爆火,AI大模型工程化开发需求旺盛,后端工程师有转行机会。文章详细列出了AI大模型应用开发所需的技能条件,包括Python、深度学习框架、transformer、训练部署流程、RAG和AI Agent技术等。强调最先掌握AI技术的人将获得竞争优势,并提供AI大模型学习资料分享,帮助工程师顺利转型。
随着DeepSeek的爆火,AI大模型工程化开发需求旺盛。很多后端工程师对于如何转行到AI大模型工程化工程师有很多迷茫。我们先看一个招聘的JD:
从上面可以看到,要做大模型应用开发需要的条件:
1.要熟悉python语言。
2.熟悉pyTorch或TensorFlow深度学习开发框架。
3.熟悉transformer或bert框架。
4.熟悉训练、微调、模型压缩、部署流程。
5.熟悉RAG,prompt、AI Agent、RLHF。
6.使用dify、langchain、fastgpt开发平台,熟悉向量数据库、知识库。
7.分布式系统开发架构、高可用等。
通过上面的招聘岗位描述就知道转行AI应用开发工程师要学习的知识,先学习开发语言,然后学习深度机器学习开发框架,然后熟悉大模型开发平台,结合理论知识做训练、微调、压缩等,最终转化为一个高可用的AI应用。
如何学习大模型 AI ?
由于新岗位的生产效率,要优于被取代岗位的生产效率,所以实际上整个社会的生产效率是提升的。
但是具体到个人,只能说是:
最先掌握AI的人,将会比较晚掌握AI的人有竞争优势。
# 那么,普通人如何学习大模型?
AI技术的普及对个人能力提出了新的要求,在AI时代,持续学习和适应新技术变得尤为重要。无论是企业还是个人,都需要不断更新知识体系,提升与AI协作的能力,以适应不断变化的工作环境。
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这份资料由我们和鲁为民博士(北京清华大学学士和美国加州理工学院博士)共同整理,现任上海殷泊信息科技CEO,其创立的MoPaaS云平台获Forrester全球’强劲表现者’认证,服务航天科工、国家电网等1000+企业,以第一作者在IEEE Transactions发表论文50+篇,获NASA JPL火星探测系统强化学习专利等35项中美专利。本套AI大模型课程由清华大学-加州理工双料博士、吴文俊人工智能奖得主鲁为民教授领衔研发。
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