上周我用某顶流大模型处理10万字的行业报告摘要,结果到第8万字直接“断片”。  

还得手动切分文档熬到凌晨2点,第二天直接被领导扣了奶茶钱…

直到昨天DeepSeek V4正式发布,我连夜蹲点测了3天,终于找到长文本处理的救星了!

百万Token真不是噱头:我用12万字小说测了它的“记忆力”

我特意找了《三体》前12万字的纯文本丢进去,问了个刁钻问题:
“罗辑在第73章和叶文杰的对话里,提到的‘宇宙社会学第一公理’具体内容是什么?”

你敢信?它不仅精准输出了“生存是文明的第一需要”,还顺带关联了后面章节里罗辑用这个公理推导黑暗森林理论的细节。
换做之前用GPT-4o,最多只能处理4万字,还经常把人物对话张冠李戴。

血泪教训! 一开始我直接在网页版测,结果输出卡成PPT。
后来才发现,百万Token全功能目前只在API端开放,网页版暂时限20万Token,得去开发者后台申请密钥才能解锁。

别再吹“长文本只是数字游戏”:能记住12万字的大模型,才是真正能落地到企业长文档、法律卷宗的工具

适配国产芯才是杀招:不用再抢GPU配额了?

这才是我觉得最炸的点——DeepSeek V4直接适配昇腾、海光等主流国产芯片。

我上周测的时候特意选了晚高峰(8点到9点),调用API的响应速度居然比GPT-4o还快0.2秒。
之前用其他大模型,高峰期连API都调用不上,只能蹲到凌晨1点才能干活。

而且问了内部朋友,企业用国产芯部署DeepSeek V4,成本比用进口GPU至少降30%。
相当于以前抢奶茶店限量款,现在直接开了专属窗口,随时能取不用等。

📌 听风实测提示:
目前DeepSeek V4的国产芯适配服务仅对企业客户开放,个人用户暂时只能通过公共API体验,想要定制部署得联系官方商务哦~

我昨天用它处理了公司的年度合同审核,居然找出了3个法务都没发现的条款漏洞,直接帮公司省了至少5万的潜在风险。

你觉得DeepSeek V4最戳你的点是什么?
是能装下12万字的“超强大脑”,还是不用抢配额的国产芯适配?

如何系统的学习大模型 AI ?

由于新岗位的生产效率,要优于被取代岗位的生产效率,所以实际上整个社会的生产效率是提升的。

但是具体到个人,只能说是:

“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。

我在一线互联网企业工作十余年里,指导过不少同行后辈。帮助很多人得到了学习和成长。

我意识到有很多经验和知识值得分享给大家,也可以通过我们的能力和经验解答大家在人工智能学习中的很多困惑,所以在工作繁忙的情况下还是坚持各种整理和分享。但苦于知识传播途径有限,很多互联网行业朋友无法获得正确的资料得到学习提升,故此将并将重要的AI大模型资料包括AI大模型入门学习思维导图、精品AI大模型学习书籍手册、视频教程、实战学习等录播视频免费分享出来。

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01.大模型风口已至:月薪30K+的AI岗正在批量诞生

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2025年大模型应用呈现爆发式增长,根据工信部最新数据:

国内大模型相关岗位缺口达47万

初级工程师平均薪资28K(数据来源:BOSS直聘报告)

70%企业存在"能用模型不会调优"的痛点

真实案例:某二本机械专业学员,通过4个月系统学习,成功拿到某AI医疗公司大模型优化岗offer,薪资直接翻3倍!

02.大模型 AI 学习和面试资料

1️⃣ 提示词工程:把ChatGPT从玩具变成生产工具
2️⃣ RAG系统:让大模型精准输出行业知识
3️⃣ 智能体开发:用AutoGPT打造24小时数字员工

📦熬了三个大夜整理的《AI进化工具包》送你:
✔️ 大厂内部LLM落地手册(含58个真实案例)
✔️ 提示词设计模板库(覆盖12大应用场景)
✔️ 私藏学习路径图(0基础到项目实战仅需90天)

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第一阶段(10天):初阶应用

该阶段让大家对大模型 AI有一个最前沿的认识,对大模型 AI 的理解超过 95% 的人,可以在相关讨论时发表高级、不跟风、又接地气的见解,别人只会和 AI 聊天,而你能调教 AI,并能用代码将大模型和业务衔接。

  • 大模型 AI 能干什么?
  • 大模型是怎样获得「智能」的?
  • 用好 AI 的核心心法
  • 大模型应用业务架构
  • 大模型应用技术架构
  • 代码示例:向 GPT-3.5 灌入新知识
  • 提示工程的意义和核心思想
  • Prompt 典型构成
  • 指令调优方法论
  • 思维链和思维树
  • Prompt 攻击和防范

第二阶段(30天):高阶应用

该阶段我们正式进入大模型 AI 进阶实战学习,学会构造私有知识库,扩展 AI 的能力。快速开发一个完整的基于 agent 对话机器人。掌握功能最强的大模型开发框架,抓住最新的技术进展,适合 Python 和 JavaScript 程序员。

  • 为什么要做 RAG
  • 搭建一个简单的 ChatPDF
  • 检索的基础概念
  • 什么是向量表示(Embeddings)
  • 向量数据库与向量检索
  • 基于向量检索的 RAG
  • 搭建 RAG 系统的扩展知识
  • 混合检索与 RAG-Fusion 简介
  • 向量模型本地部署

第三阶段(30天):模型训练

恭喜你,如果学到这里,你基本可以找到一份大模型 AI相关的工作,自己也能训练 GPT 了!通过微调,训练自己的垂直大模型,能独立训练开源多模态大模型,掌握更多技术方案。

到此为止,大概2个月的时间。你已经成为了一名“AI小子”。那么你还想往下探索吗?

  • 为什么要做 RAG
  • 什么是模型
  • 什么是模型训练
  • 求解器 & 损失函数简介
  • 小实验2:手写一个简单的神经网络并训练它
  • 什么是训练/预训练/微调/轻量化微调
  • Transformer结构简介
  • 轻量化微调
  • 实验数据集的构建

第四阶段(20天):商业闭环

对全球大模型从性能、吞吐量、成本等方面有一定的认知,可以在云端和本地等多种环境下部署大模型,找到适合自己的项目/创业方向,做一名被 AI 武装的产品经理。

  • 硬件选型
  • 带你了解全球大模型
  • 使用国产大模型服务
  • 搭建 OpenAI 代理
  • 热身:基于阿里云 PAI 部署 Stable Diffusion
  • 在本地计算机运行大模型
  • 大模型的私有化部署
  • 基于 vLLM 部署大模型
  • 案例:如何优雅地在阿里云私有部署开源大模型
  • 部署一套开源 LLM 项目
  • 内容安全
  • 互联网信息服务算法备案

学习是一个过程,只要学习就会有挑战。天道酬勤,你越努力,就会成为越优秀的自己。

如果你能在15天内完成所有的任务,那你堪称天才。然而,如果你能完成 60-70% 的内容,你就已经开始具备成为一名大模型 AI 的正确特征了。

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