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AI大模型RAG与Agent智能体开发实战教程推荐

13 次浏览发布 2026-06-30更新 2026-07-29
本教程包含AI大模型RAG与Agent智能体开发的全过程,涵盖视频课程、资料和软件工具,适合对人工智能开发感兴趣的学习者。

课程概述

本课程深入讲解了AI大模型RAG与Agent智能体的开发,通过一系列视频教程,帮助学习者掌握从基础到高级的技能。

课程内容

  • 视频教程:包括课程导学、前置准备、OpenAI库使用、提示词工程、RAG开发、RAG项目等。
  • 资料:提供相关数据资料、软件工具和PPT等。
  • 软件工具:包括Miniconda3、PyCharm、Python等。

适用人群

本课程适合对人工智能开发感兴趣的学习者,无论是初学者还是有一定基础的开发者,都能从中受益。

课程亮点

  • 实战性强:课程内容紧密围绕实际开发需求,帮助学习者快速掌握技能。
  • 全面系统:从基础到高级,全面讲解AI大模型RAG与Agent智能体的开发。
  • 资源丰富:提供视频教程、资料和软件工具,方便学习者学习和实践。

📂 资源目录

📁 视频
    📁 P1前置准备
        03、使用环境变量保护APIKEY【优质资源‖关注:cunWorkNotes 解锁】.mp4  [125.9 MB]
        02、代码调用云端的大模型.mp4  [34.3 MB]
        01、通义千问大模型的接入.mp4  [40.7 MB]
        06、代码调用ollama的本地模型.mp4  [46.2 MB]
        04、Ollama简介.mp4  [74.5 MB]
        05、win&mac部署ollama并运行蒸馏模型.mp4  [137.5 MB]
    📁 P4RAG开发
        21、Memory临时会话记忆.mp4  [508.6 MB]
        24、JSONLoader.mp4  [256.3 MB]
        23、CSVLoader【优质资源‖关注:cunWorkNotes 解锁】.mp4  [249.4 MB]
        05、[扩展]余弦相似度算法.mp4  [236.3 MB]
        27、VectorStores向量存储.mp4  [378.9 MB]
        19、JsonOutputParser和多模型执行链【不易整理‖请关注:CunWorkNoteS】.mp4  [302.6 MB]
        25、TextLoader和文档分割器【资源精选‖更多关注:CunworkNotes】.mp4  [201.4 MB]
        09、LangChain消息的简写形式【资源精选‖更多关注:CunworkNotes】.mp4  [114.5 MB]
        16、[扩展]或运算符的重写【更多精选‖公众号:CunWorknotes】  .mp4  [226.5 MB]
        13、模板类的format和invoke方法.mp4  [229.9 MB]
        20、自定义函数加入链.mp4  [58.2 MB]
        14、ChatPromptTemplate的使用.mp4  [210.7 MB]
        15、Chain的基础使用.mp4  [287.0 MB]
        10、LangChain调用嵌入模型.mp4  [186.3 MB]
        28、基于向量检索构建提示词.mp4  [170.1 MB]
        11、LangChain通用提示词模板.mp4  [164.3 MB]
        18、StrOutputParser字符串输出解析器.mp4  [193.3 MB]
        02、LangChain的环境部署.mp4  [53.6 MB]
        12、FewShot提示词模板.mp4  [252.2 MB]
        07、LangChain模型的流式输出.mp4  [80.2 MB]
        01、LangChain的简介.mp4  [11.7 MB]
        04、[扩展]向量的基础概念.mp4  [283.3 MB]
        03、RAG介绍.mp4  [377.0 MB]
        17、简单理解Runnable接口.mp4  [128.5 MB]
        22、Memory长期会话记忆.mp4  [498.2 MB]
        26、PyPDFLoader.mp4  [115.2 MB]
        08、LangChain调用聊天模型.mp4  [202.7 MB]
        06、LangChain调用大语言模型.mp4  [120.8 MB]
        29、RunnablePassthrough的使用.mp4  [400.8 MB]
    📁 P5RAG项目
        09、RAG项目-聊天页面开发.mp4  [323.0 MB]
        07、RAG项目-rag服务核心代码开发.mp4  [246.2 MB]
        08、RAG项目-历史会话记录功能的实现.mp4  [423.9 MB]
        05、RAG项目-完成离线流程开发.mp4  [230.3 MB]
        02、RAG项目-文本上传WEB服务.mp4  [177.4 MB]
        06、RAG项目-在线流程向量存储服务代码.mp4  [172.6 MB]
        01、RAG项目案例介绍.mp4  [23.0 MB]
        03、RAG项目-md5工具函数开发.mp4  [263.8 MB]
        04、RAG项目-知识库更新服务.mp4  [300.7 MB]
    📁 P3提示词工程
        02、提示词优化案例介绍和零样本少样本思想.mp4  [141.5 MB]
        03、提示词优化案例_金融文本分类任务.mp4  [290.3 MB]
        05、提示词优化案例_金融文本信息抽取.mp4  [277.2 MB]
        04、Json数据格式.mp4  [204.2 MB]
        06、提示词优化案例_金融文本匹配.mp4  [204.6 MB]
        01、大模型prompt工程指南.mp4  [39.7 MB]
    📁 P2OpenAI库的基础使用
        02、OpenAI库的流式输出模式.mp4  [72.1 MB]
        03、OpenAI库附带历史消息调用模型.mp4  [64.7 MB]
        01、OpenAI库的基础使用.mp4  [51.7 MB]
    课程导学.mp4  [68.6 MB]
📁 资料
    📁 数据资料
        尺码推荐.txt  [487.0 B]
        pdf2【优质资源‖关注:cunWorkNotes 解锁】.pdf  [27.9 KB]
        洗涤养护.txt  [6.2 KB]
        stu.json  [163.0 B]
        颜色选择.txt  [3.3 KB]
        stu_json_lines.json  [151.0 B]
        info.csv  [526.0 B]
        Python基础语法.txt  [34.7 KB]
        stus.json  [171.0 B]
        pdf1.pdf  [292.3 KB]
        stu.csv  [331.0 B]
    📁 PyCharm
        📁 pj
            pj教程.txt  [86.0 B]
            jetbra.zip  [376.7 KB]
            key.txt  [2.6 KB]
        pycharm-2025.2.6.exe  [983.8 MB]
        pycharm-2025.2.6-aarch64.dmg  [1.2 GB]
    📁 Python
        python-3.10.11-macos11.pkg  [39.1 MB]
        python-3.10.11-amd64.exe  [27.7 MB]
    📁 Miniconda3
        Miniconda3-latest-Windows-x86_64.exe  [90.0 MB]
        Miniconda3-latest-MacOSX-x86_64.pkg  [112.3 MB]
        Miniconda3-latest-MacOSX-arm64.pkg  [115.4 MB]
📁 PPT
    03RAG项目.pptx  [2.2 MB]
    02大模型RAG开发.pptx  [6.9 MB]
    01提示词工程.pptx  [12.4 MB]

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