【建议收藏】大模型落地三件套:微调、Agent、部署,助你突破AI行业天花板

很多人都在问:
“现在 AI 行业这么火,我要学点什么,才能拿到 20K+ 的薪资?”

一句话总结——掌握大模型的“落地三件套”:微调、Agent、部署。
这三块构成了一个合格 AI 应用开发工程师的核心能力,也决定了你在行业里的天花板。


一、微调能力:让通用模型变成你的专属专家

这一块,是现在能拿 20K 甚至更高薪资的关键。

原因很简单——
无论是媒体、金融、医疗、法律还是制造业,每家公司都有自己的“私域知识”和“垂类数据”。
开源大模型虽然强大,但要真正落地业务,就得靠微调(Fine-tuning)。

过去三年,大模型微调已经形成了两条主流技术路线:

  • P-Tuningv2(清华智谱系):偏向底层、灵活性强;
  • LoRA 系列(LoRA、QLoRA、AdaLoRA):主流稳定、应用广泛。

在工具层面,也分为:

  • DeepSpeed:偏底层,性能强;
  • LlamaFactory:偏应用层,简单易上手。

一句话总结:

能让模型说公司自己的话,这就是价值。

真正会微调的人,不只是跑通流程,而是能让模型理解公司的数据逻辑,让它在特定领域说出“行业级答案”。


二、Agent 开发能力:让模型“自己干活”

如果说微调让模型更聪明,
Agent 开发 则是让模型“更能干”。

这里说的 Agent,不是 Coze、Dify 那种拖拽式,而是指基于 LangChain 和 LangGraph 框架的智能体开发

它的核心思想是:

让模型具备调用工具、访问知识、完成任务的能力。

现在企业级项目中的智能体开发,基本都会伴随一个 RAG 系统(检索增强生成)
初级 RAG 用的是向量数据库;
更高级的 RAG 会引入知识图谱(Knowledge Graph)

知识图谱一旦接入,就能极大提升智能体在复杂场景下的推理与问答能力。
比如:

  • 在金融场景中,智能体不仅能回答数据问题,还能自动关联到行业法规;
  • 在制造业中,它能根据图谱自动找出“故障原因—零件—解决方案”的路径。

这就是企业真正愿意花钱买的智能体。
因为它不只是“回答问题”,而是能自动解决问题


三、传统 AI 基础:打底的功夫不能丢

除了大模型的新潮玩法,
传统 AI 的“基本功”仍然是区分初中级工程师的重要标准。

包括:

  • Pytorch 框架训练小模型;
  • 部署小模型的能力;
  • 大模型的推理部署(如 VLLM、SGLang)。

不过大模型推理部署相对简单,类似运维操作,几行命令即可。
真正拉开差距的,是你对小模型的理解和应用——
例如能灵活使用 Bert、T5 解决文本分类、摘要、匹配等任务。

工欲善其事,必先利其器。
掌握小模型的能力,才能真正理解大模型的原理。


AI 不是风口,是分水岭

过去的 AI,是算法的时代;
现在的 AI,是落地能力的时代

大模型正在把“懂应用的人”推向前台。
谁能让模型在企业中落地,谁就能拿到真正的高薪。

一句话总结:

微调是门手艺,Agent 是门艺术,部署是门学问。
这三块打通,你离 AI 行业的核心圈层就不远了。

普通人如何抓住AI大模型的风口?

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为什么要学习大模型?

目前AI大模型的技术岗位与能力培养随着人工智能技术的迅速发展和应用 , 大模型作为其中的重要组成部分 , 正逐渐成为推动人工智能发展的重要引擎 。大模型以其强大的数据处理和模式识别能力, 广泛应用于自然语言处理 、计算机视觉 、 智能推荐等领域 ,为各行各业带来了革命性的改变和机遇 。

目前,开源人工智能大模型已应用于医疗、政务、法律、汽车、娱乐、金融、互联网、教育、制造业、企业服务等多个场景,其中,应用于金融、企业服务、制造业和法律领域的大模型在本次调研中占比超过 30%。
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随着AI大模型技术的迅速发展,相关岗位的需求也日益增加。大模型产业链催生了一批高薪新职业:
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07 deepseek部署包+技巧大全

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