培训对象
1、各行业企业、事业单位科研、技术人员;
2、高校、科研院所、大专院校,以及在校大学生;
3、其他对AIGC/ChatGPT感兴趣的人员。
时间地点
研修课程大纲
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日期 |
主题 |
课程内容 |
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第一天
(掌握人工智能技术背景、AIGC技术背景、AI编程基础) |
人工智能技术概述 |
1、人工智能技术发展历程
2、人工智能技术应用场景
3、语言模型技术发展历程
4、生成式大模型课程概述 |
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生成式大模型概述 |
1、生成式大模型概念
2、生成式大模型发展历程
3、生成式大模型的能力
4、生成式大模型的特点
5、ChatGPT简介
6、Deepseek简介 |
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大模型实用方面涉及技术 |
1、大语言模型提示词工程
2、大模型agent技术
3、大模型思维链
4、模型微调技术
5、RAG技术 |
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生成式大模型安装与调用演示 |
1、安装Python
2、安装Python包
3、学习Python基础语法
4、用Python调用API
5、安装Ollama运行大模型
6、调用本地大模型
7、本地IDE平台调用API
8、体验RAG和MCP功能 |
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第二天
(掌握深度学习环境搭建、大模型全流程技术、大模型微调运行环境部署、大模型的二次微调工具原理与应用) |
深度学习基础与核心架构 |
PyTorch与Transformer速成
1、PyTorch核心操作
张量、自动求导与设备管理
模型定义与训练循环实战
2、Transformer架构精要
Self-Attention机制直观理解
Encoder-Decoder结构对比
Hugging Face Transformers库基础使用 |
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生成模型与多模态基础 |
Diffusion与多模态核心概念
1、Diffusion模型原理
前向加噪与反向去噪过程
条件生成与采样器选择
2、多模态模型入门
多模态学习基本概念(文本、图像、音频对齐)
CLIP模型原理与应用
多模态表征融合方法简介 |
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工具实践与创作应用 |
ComfyUI与多模态实战
1、ComfyUI工作流搭建
界面导览与节点概念
基础文生图工作流构建
ControlNet基础应用
2、多模态应用实战
图文匹配与检索实战
多模态提示工程基础
简单多模态生成演示 |
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模型训练方法论 |
从训练到蒸馏全流程
1、词嵌入与预训练
词向量从基础到现代方法
预训练数据准备与流程
2、微调技术实战
全参数微调与LoRA高效微调
多模态模型适配微调
3、知识蒸馏实战
蒸馏原理与流程
模型压缩实战演示 |
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优化部署与综合应用 |
量化与多模态系统搭建
1、模型量化实战
量化原理与意义
PyTorch量化API使用
量化效果验证
2、多模态系统集成
构建端到端多模态应用
性能优化技巧
3、课程总结与展望
技术栈回顾
学习路径建议 |
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第三天
(工具实践、大模型技术前沿) |
AI编程工具介绍 |
1、如何用Trae高效生成项目框架
2、如何用Qoder进行数据分析
3、Comate编程智能体 |
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前端开发工具介绍 |
1、秒哒:多模态UI生成
2、码上飞:产品设计全流程 |
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工作流开发工具介绍 |
1、扣子:用扣子搭建工作流和问答智能体 |
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大语言模型发展趋势与应用展望 |
1、生成式AI引领的新AI范式
2、大模型与3D
3、大模型技术的最新进展
4、大模型与自然语言处理
5、大模型与知识图谱
6、大模型面临的挑战
7、针对生成内容的质量评估与控制 |
培训师资
培训费用及优惠政策
付费方式
手机银行或电子银行转账、银行汇款等
单位全称:北京市计算中心有限公司
账号:0200151819100023937
开户银行:中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区永丰基地支行
(汇款信息备注:“智能计算——您的姓名”,个人汇款请备注单位名称)
注:款项支出后,请提供付款回执给工作人员,方便核实到账、开具发票。
报名方式
咨询请联系
徐老师010-59341786,15801436028(微信同号)
员老师18701529461(微信同号)
北京市计算中心有限公司
2026年3月