转行AI大模型开发难吗?怎么学才能找到工作?

前言

转行AI大模型开发难吗?怎么学才能找到工作?这应该是所有新人都会面临的问题,所以我结合自己的经历,做了一些总结和学习方法,希望能对大家有所帮助。

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1、AI大模型开发基础理论知识:

AI大模型开发理论知识是开展工作的理论依据和支撑,是开发很重要的阶段必须掌握的技能。

  • 机器学习基本概念:理解机器学习的基本原理和分类,如监督学习、无监督学习和强化学习等。
  • 深度学习框架:熟悉常见的深度学习框架,如TensorFlow、PyTorch等。
  • 神经网络原理:了解神经网络的基本结构和工作原理,包括前向传播和反向传播等。
  • 大模型训练技巧:掌握大规模模型的训练技巧,如迁移学习、分布式训练等。
2、编程语言功底——Python

Python是AI大模型开发的主要编程语言,对于开发者来说,掌握Python是基本要求。

  • Python基础:Python语言特点、运行环境、基本语法、代码风格、示例程序
  • 数据结构:数字、字符串、列表、元组、字典、集合等
  • 程序控制:顺序结构、循环结构、判断结构、异常处理等
  • 函数:定义函数、函数的参数、返回值、变量作用域、匿名函数、常用内置函数
  • 模块和库:模块和包、import关键字、常用标准库、常用第三方库、包管理工具pip
  • 面向对象:面向对象起源和优势、面向对象的特性类和对象的联系、对象的特殊方法
  • 并发编程:多进程、多线程、协程、线程池、同步控制、线程通信、分布式、猴子补丁、 async语法、生成器
  • 网络编程:socket编程基础、TCP服务端和客户端、并行请求处理、HTTP服务端和客户端
3、数据处理和机器学习库

在AI大模型开发中,数据处理和机器学习库是不可或缺的工具。

  • 数据预处理:数据清洗、数据标准化、数据归一化等
  • 数据可视化:使用matplotlib、seaborn等库进行数据可视化
  • 机器学习库:熟悉scikit-learn、pandas等机器学习库的使用
4、深度学习框架

深度学习框架是进行AI大模型开发的核心工具。

  • TensorFlow:了解TensorFlow的基本概念和架构,掌握常用API,如tf.data、tf.keras等
  • PyTorch:了解PyTorch的基本概念和架构,掌握常用API,如torch.nn、torch.optim等
5、AI大模型训练和部署

AI大模型训练和部署是将模型应用于实际场景的关键步骤。

  • 模型训练:掌握模型的训练流程,包括数据准备、模型构建、损失函数选择、优化器选择等
  • 模型评估:了解模型的评估指标,如准确率、召回率、F1值等
  • 模型部署:了解模型的部署流程,包括模型转换、模型优化、模型服务等
6、AI大模型应用场景

了解AI大模型在不同领域的应用场景,如自然语言处理、计算机视觉、推荐系统等。

  • 自然语言处理:了解NLP的基本任务,如文本分类、命名实体识别、机器翻译等
  • 计算机视觉:了解CV的基本任务,如图像分类、目标检测、图像分割等
  • 推荐系统:了解推荐系统的基本原理和常用算法,如协同过滤、矩阵分解等
7、持续学习和实践

AI大模型开发是一个快速发展的领域,需要持续学习和实践。

  • 参与开源项目:参与开源项目,了解实际开发流程和团队合作

  • 阅读论文和博客:阅读最新的论文和博客,了解前沿技术和最佳实践

  • 实践项目:实践项目,将理论知识应用到实际中,提高解决问题的能力

最后我也整理了一些AI大模型开发学习资料,对于学AI大模型开发的小伙伴来说应该会很有帮助。有需要资料的朋友可以扫描下方二维码免费领取!!!

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学习不要孤军奋战,最好是能抱团取暖,相互成就一起成长,群众效应的效果是非常强大的,大家一起学习,一起打卡,会更有学习动力,也更能坚持下去。

如何学习AI大模型 ?

“最先掌握AI的人,将会比较晚掌握AI的人有竞争优势”。

这句话,放在计算机、互联网、移动互联网的开局时期,都是一样的道理。

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• 能够利用大模型解决相关实际项目需求: 大数据时代,越来越多的企业和机构需要处理海量数据,利用大模型技术可以更好地处理这些数据,提高数据分析和决策的准确性。因此,掌握大模型应用开发技能,可以让程序员更好地应对实际项目需求;

• 基于大模型和企业数据AI应用开发,实现大模型理论、掌握GPU算力、硬件、LangChain开发框架和项目实战技能, 学会Fine-tuning垂直训练大模型(数据准备、数据蒸馏、大模型部署)一站式掌握;

• 能够完成时下热门大模型垂直领域模型训练能力,提高程序员的编码能力: 大模型应用开发需要掌握机器学习算法、深度学习

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