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類ChatGPT AI大模型-源起、發(fā)展和落地應(yīng)用
【課程編號】:MKT009508
類ChatGPT AI大模型-源起、發(fā)展和落地應(yīng)用
【課件下載】:點(diǎn)擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】:研發(fā)管理培訓(xùn)
【時間安排】:2025年03月27日 到 2025年03月28日4500元/人
2024年04月11日 到 2024年04月12日4500元/人
2022年12月23日 到 2022年12月24日4500元/人
【授課城市】:上海
【課程說明】:如有需求,我們可以提供類ChatGPT AI大模型-源起、發(fā)展和落地應(yīng)用相關(guān)內(nèi)訓(xùn)
【課程關(guān)鍵字】:上海人工智能培訓(xùn)
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課程目標(biāo)
厘清人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)、AIGC、類ChatGPT大模型的基本概念和原理,了解類ChatGPT的落地和應(yīng)用模式及邏輯,理解在一些具體領(lǐng)域和行業(yè)如何實(shí)踐借助和利用類ChatGPT打造個性化差異競爭力。
參訓(xùn)對象
管理層和業(yè)務(wù)骨干
授課形式
知識講解、案例分析討論、角色演練、小組討論、互動交流、游戲感悟、頭腦風(fēng)暴、強(qiáng)調(diào)學(xué)員參與。
課程大綱
模塊一:人工智能的源起和進(jìn)化
1、人工智能出現(xiàn)和發(fā)展的大背景
2、第四次工業(yè)革命的特征和要求
3、人工智能的本質(zhì):從人類的腦力工作與相應(yīng)的智能說起
4、從早期人工智能算法到機(jī)器學(xué)習(xí),到人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和深度學(xué)習(xí),為什么?
5、從分析式AI到生成式AI,從“偏科專才”到“通才”
6、通用人工智能的曙光:GPT為何如此令人興奮?
7、從信息,到模型,到行動(具體智能)
a)數(shù)字化:信息全周期的體系化
b)模型是知識、經(jīng)驗和技能的封裝
c)行動:信息和智能對世界的改造
模塊二:通用人工智能的火花:以ChatGPT為代表的大模型
1、為什么是 "大"模型?為什么不是"小"而"精"的模型?
2、為什么通用人工智能曙光率先在自然語言處理領(lǐng)域展現(xiàn)?
3、大語言模型的根基: NLP以及Transformer的基本核心原理
d)詞的“內(nèi)嵌”
e)注意力機(jī)制 - Attention is all you need: 奠定生成式AI基調(diào)的核心
4、ChatGPT的獨(dú)到之處
5、其他大模型主要類別和基本原理
f)文生圖:訓(xùn)練機(jī)器對像素的“組裝”
g)圖生3D:算法對世界的“腦補(bǔ)”
6、大模型的“智力”、“技能”和“知識”
7、如何利用大模型:基本模式
h)- Prompt engineering&in- context learning 提示詞工程&上下文學(xué)習(xí)
i)如虎添翼- 為大模型加上“視覺中樞”“聽覺中樞”“行動中樞”:插件 Plugin
j)如虎添翼-為大模型加上“海馬體”Vector database向量數(shù)據(jù)庫(大模型的長期記憶機(jī)制)
8、對開源大模型精調(diào)和定制
k)預(yù)訓(xùn)練
l)大模型瘦身:知識蒸餾和轉(zhuǎn)移學(xué)習(xí)
m)經(jīng)典調(diào)參
n)指令調(diào)參
o)參數(shù)經(jīng)濟(jì)型調(diào)參:Lora和Qlora
模塊三:大模型體系在政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的范式和潛力
1、類ChatGPT大模型的挑戰(zhàn)和風(fēng)險
2、GPT的幾大能力:檢索、創(chuàng)造和邏輯推理
3、大模型時代,我們需要什么能力?需要什么人才?
4、大模型帶來的“軟件2.0”范式
5、AI大模型會取代企業(yè)數(shù)字化系統(tǒng)嗎?:協(xié)同合作,相互增強(qiáng)的AI大模型和企業(yè)級系統(tǒng)
6、下一代AI:多模態(tài)大模型和機(jī)器人系統(tǒng)會有何化學(xué)反應(yīng)?
7、行業(yè)大模型落地路徑:預(yù)訓(xùn)練模型 + 專業(yè)訓(xùn)練精調(diào) + 行業(yè)知識庫 + 插件
模塊四:大模型體系的行業(yè)應(yīng)用
1、視覺智能賦能的工業(yè)質(zhì)檢
2、AR&AI賦能的工業(yè)數(shù)字孿生:從事后分析,事中監(jiān)控,到事前模擬優(yōu)化
3、AR/VR巡檢和培訓(xùn)
4、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng):從IOT到AIOT
5、機(jī)器學(xué)習(xí)驅(qū)動的生產(chǎn)過程的模型化優(yōu)化
6、倉儲物流的AI應(yīng)用
7、多模態(tài)大模型賦能的數(shù)字人客服和呼叫中心
8、辦公文檔和數(shù)據(jù)分析 Powered by 多模態(tài)大模型
9、培訓(xùn)和問答 Powered by 大語言模型
10、AIGC賦能的數(shù)字營銷
11、基于機(jī)器學(xué)習(xí)的金融風(fēng)控應(yīng)用
12、游戲和元宇宙中的AI: 實(shí)時內(nèi)容/場景生成,智能NPC,基于人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的動作形態(tài)生成,和大模型賦能的Player
13、大模型&AR賦能的新形態(tài)文商旅客戶體驗
14、基于AI大模型的(數(shù)據(jù)查詢/分析)代碼生成
15、商湯科技的大模型體系及視頻介紹
思考和小結(jié)
Q&A
尹老師
“企業(yè)在人工智能大模型時代的核心競爭力,是把自己行業(yè)/領(lǐng)域的專有知識經(jīng)驗和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化封裝成AI模型,并將之有機(jī)聯(lián)接到自身數(shù)字化體系的能力。”
上海人工智能研究院首席咨詢顧問,上海人工智能技術(shù)協(xié)會專家委員會委員,上海市元宇宙產(chǎn)業(yè)發(fā)展專家咨詢委員會專家,合肥元宇宙產(chǎn)業(yè)協(xié)會副會長單位負(fù)責(zé)人,貴州大數(shù)據(jù)專家委員會委員,臨港產(chǎn)業(yè)大學(xué)客座教授,前德勤Oracle CX首席架構(gòu)師,前Oracle Master企業(yè)架構(gòu)師