AI Agent从0到1定制开发 全栈全流程企业级落地实战

AI Agent从0到1定制开发 全栈全流程企业级落地实战/

├──第10章 LCEL:组件化开发的新范式

| ├──10-1 本章介绍_ev.mp4 4.58M

| ├──10-10 链的高级应用:使用RunnablePassthrough来传递值_ev.mp4 4.07M

| ├──10-11 链的高级应用:如何在运行时动态添加链的配置_ev.mp4 16.05M

| ├──10-12 链的高级应用:为链增加记忆能力(短时记忆InMemoryHistory)_ev.mp4 59.29M

| ├──10-13 链的高级应用:使用Redis构建长期记忆_ev.mp4 34.03M

| ├──10-14 链的高级应用:使用LCEL来自定义路由链_ev.mp4 41.82M

| ├──10-15 本章总结_ev.mp4 2.04M

| ├──10-2 Runnable接口到底是什么?_ev.mp4 14.85M

| ├──10-3 LCEL是什么与使用场景_ev.mp4 29.86M

| ├──10-4 链的基本应用:使用管道操作符快速生成一条链_ev.mp4 11.68M

| ├──10-5 链的基本应用:链的流式调用_ev.mp4 48.65M

| ├──10-6 链的基本应用:并行运行多条链_ev.mp4 23.71M

| ├──10-7 从老版本的chain迁移到LCEL_ev.mp4 25.64M

| ├──10-8 链的高级应用:在链中使用函数_ev.mp4 38.88M

| └──10-9 链的高级应用:在链中自定义支持流输出的函数_ev.mp4 17.97M

├──第11章 RAG:知识增强型AI系统

| ├──11-1 本章介绍_ev.mp4 7.09M

| ├──11-10 向量艺术:向量数据库基础_ev.mp4 19.16M

| ├──11-11 向量艺术:Langchain 的向量库实现_ev.mp4 18.91M

| ├──11-12 向量库实现:向量库的数据增加+删除+相似性搜索+ MMR+混合搜索_ev.mp4 52.09M

| ├──11-13 向量艺术:检索器概念_ev.mp4 5.59M

| ├──11-14 检索器在langChain中的实现(基本的检索器+语法搜索构建:BM25)_ev.mp4 27.20M

| ├──11-15 查询重写:如何处理非结构化数据?_ev.mp4 21.45M

| ├──11-16 查询重构:如何处理结构化数据?_ev.mp4 39.33M

| ├──11-17 检索策略大比拼:找到合适你的方案_ev.mp4 7.99M

| ├──11-18 检索调优:让RAG系统更快更准_ev.mp4 17.44M

| ├──11-19 检索器:调优—上下文压缩+排序+相似性分数_ev.mp4 68.15M

| ├──11-2 RAG:检索增强生成是什么?RAG原理?_ev.mp4 49.17M

| ├──11-20 未来可期:RAG技术的进化之路_ev.mp4 26.39M

| ├──11-21 动一动:ChatDoc — 又一个简单的文档检索小助手_ev.mp4 68.90M

| ├──11-22 本章总结_ev.mp4 2.17M

| ├──11-3 知识(数据)预处理:让文档变得AI友好_ev.mp4 10.03M

| ├──11-4 常见的Loader 加载器:PDF+多模态图文PDF_ev.mp4 31.52M

| ├──11-5 常见的Loader 加载器:解析网页+CVS+ Excel_ev.mp4 47.16M

| ├──11-6 文档切分:为什么以及如何切_ev.mp4 5.49M

| ├──11-7 文档切分:如何基于长度+文本+文档+语义进行切片.mp4 34.38M

| ├──11-8 向量艺术:嵌入模型_ev.mp4 5.93M

| └──11-9 向量艺术:langChain的嵌入实现_ev.mp4 39.29M

├──第12章 Agents实战:单Agent实现自定义BOT

| ├──12-1 本章介绍 (1)_ev.mp4 4.04M

| ├──12-10 感情侦测实现_ev.mp4 42.98M

| ├──12-11 工具的设计_ev.mp4 15.03M

| ├──12-12 工具的设计实现_ev.mp4 57.81M

| ├──12-13 知识库设计余实现_ev.mp4 87.00M

| ├──12-14 钉钉工具设计与实现_ev.mp4 126.66M

| ├──12-15 记忆系统设计实现_ev.mp4 36.35M

| ├──12-16 项目可观测性实现_ev.mp4 37.78M

| ├──12-17 容器化部署_ev.mp4 68.12M

| ├──12-2 小浪助手(单智能体)案例拆解_ev.mp4 13.36M

| ├──12-3 什么是单Agent?_ev.mp4 18.46M

| ├──12-4 使用LangChain 创建第一个Agent_ev.mp4 13.94M

| ├──12-5 小浪助手实战:开发环境搭建说明与实战流程_ev.mp4 11.49M

| ├──12-6 项目相关资源获取(环境和IDE&API KEY&AI编程&钉钉API)_ev.mp4 113.12M

| ├──12-7 项目架构演示_ev.mp4 36.04M

| ├──12-8 项目架构搭建_ev.mp4 91.57M

| └──12-9 提示词模块设计_ev.mp4 47.94M

├──第13章 Agents深入:多Agents工作流的实现

| ├──13-1 本章介绍_ev.mp4 11.63M

| ├──13-10 【实现】持久化与记忆-基本运用:相乘隔离的持久层&跨线程持久化调用_ev.mp4 52.77M

| ├──13-11 【实现】持久化与记忆-记忆:短期记忆的实现&长期以及实现&使用总结技术优化记忆_ev.mp4 110.64M

| ├──13-12 LangGraph 核心组件:人机交互_ev.mp4 7.01M

| ├──13-14 【实现】LangGraph人机交互-基本运用:审查工具调用 (1)_ev.mp4 37.08M

| ├──13-14 【实现】LangGraph人机交互-基本运用:审查工具调用_ev.mp4 37.06M

| ├──13-15 【实现】LangGraph人机交互-基本使用:编辑图的状态_ev.mp4 11.92M

| ├──13-16 LangGraph 核心组件:时光旅行_ev.mp4 35.61M

| ├──13-17 LangGraph 核心组件:流式输出_ev.mp4 17.28M

| ├──13-18 LangGraph 核心组件:工具调用_ev.mp4 27.02M

| ├──13-19 小实战:基于LangGraph 构建代码助手_ev.mp4 71.68M

| ├──13-2 为什么选择多智能体架构?_ev.mp4 24.45M

| ├──13-20 小实战:基于LangGraph 的提示词生成小助手_ev.mp4 33.60M

| ├──13-21 大实战:小浪助手(多智能体版)_ev.mp4 174.09M

| ├──13-22 本章小结_ev.mp4 3.71M

| ├──13-3 常见的多智能体架构_ev.mp4 13.53M

| ├──13-4 LangGraph讲解_ev.mp4 8.00M

| ├──13-5 LangGraph 核心组件:节点与可控制性_ev.mp4 8.02M

| ├──13-6 【实现】节点与可控制性-第一个LangGraph_ev.mp4 31.19M

| ├──13-7 【实现】节点与可控制性-基本控制:串行控制&分支控制&条件分支与循环_ev.mp4 40.53M

| ├──13-8 【实现】节点与可控制性-精细控制:图的运行时配置&map-reduce_ev.mp4 42.15M

| └──13-9 LangGraph 核心组件:持久化与记忆_ev.mp4 13.36M

├──第14章 Agents深入:部署优化与云平台使用

| ├──14-1 本章介绍_ev.mp4 3.99M

| ├──14-10 如何在LangGraph cloud 上部署_ev.mp4 10.59M

| ├──14-11 本章小结_ev.mp4 2.06M

| ├──14-2 智能体常见的优化方式:计划和执行智能体架构优化方式_ev.mp4 57.53M

| ├──14-3 智能体常见的优化方式:基本反思智能体架构优化方式_ev.mp4 37.89M

| ├──14-4 智能体效果评估:模拟用户来评估智能体_ev.mp4 29.35M

| ├──14-5 智能体效果评估:使用LangSmith评估智能体_ev.mp4 51.87M

| ├──14-6 LangGraph云平台_ev.mp4 10.23M

| ├──14-7 如何使用LangGraph 服务器进行本地开发_ev.mp4 44.39M

| ├──14-8 如何使用模板快速启动项目_ev.mp4 25.38M

| └──14-9 LangGraph Studio UI_ev.mp4 30.08M

├──第15章 CrewAI 又一款主流的Agents开发框架

| ├──15-1 本章介绍_ev.mp4 6.61M

| ├──15-10 基于CrewAI 的营销策略大师_ev.mp4 107.38M

| ├──15-11 本章小结_ev.mp4 1.84M

| ├──15-2 什么是CrewAI_ev.mp4 13.55M

| ├──15-3 CrewAI安装与第一个示例_ev.mp4 20.47M

| ├──15-4 CrewAI 核心组件讲解_ev.mp4 10.31M

| ├──15-5 CrewAI 核心组件:Agents_ev.mp4 35.50M

| ├──15-6 CrewAI 核心组件:Task_ev.mp4 22.10M

| ├──15-7 CrewAI 核心组件:Crew & flow_ev.mp4 22.66M

| ├──15-8 CrewAI 核心组件:知识库 & 记忆_ev.mp4 45.23M

| └──15-9 基于CrewAI 的游戏开发助手_ev.mp4 34.37M

├──第16章 课程总结

| ├──16-1 课程回顾_ev.mp4 27.99M

| └──16-2 课程总结与展望_ev.mp4 17.89M

├──第1章 课程学习安排——助你顺利学习以及避坑

| └──1-1 深入了解课程,少走弯路,必看!!!_ev.mp4 36.02M

├──第2章 AI智能体:AI3.0时代最大的转型红利

| ├──2-1 本章介绍_ev.mp4 2.40M

| ├──2-2 智能革命爆发:从梦想到现实_ev.mp4 36.89M

| ├──2-3 智能体揭秘:为什么它是未来的核心?智能体到底是什么?_ev.mp4 32.64M

| ├──2-4 风口以至-机遇与挑战:AI 淘汰的是不会使用AI的人_ev.mp4 46.22M

| ├──2-5 新手必知:扫清学习障碍_ev.mp4 10.28M

| └──2-6 本章小结_ev.mp4 846.89kb

├──第3章 大模型:智能体的超级大脑

| ├──3-1 本章介绍_ev.mp4 3.02M

| ├──3-2 带你快速了解LLM(大语言模型)的前世今生_ev.mp4 23.91M

| ├──3-3 全景扫描:国内外主流大语言模型(LLM)_ev.mp4 21.70M

| ├──3-4 开源VS闭源:你该如何选择_ev.mp4 20.36M

| ├──3-5 大模型的短板与解决方案_ev.mp4 29.63M

| ├──3-6 练一练:搞定你的大模型源(闭源与开源)_ev.mp4 49.68M

| └──3-7 本章小结_ev.mp4 1.43M

├──第4章 AI应用开发应知必会的那些事

| ├──4-1 本章介绍_ev.mp4 4.29M

| ├──4-2 如何正确使用AI编程?_ev.mp4 38.55M

| ├──4-3 什么是提示词工程?AI对话的魔法咒语+常见思维流模式_ev.mp4 33.45M

| ├──4-4 如何正确的获取AI行业信息?_ev.mp4 16.72M

| ├──4-5 小浪助手两大项目演示:单智能体和多智能体_ev.mp4 30.37M

| └──4-6 本章总结_ev.mp4 2.68M

├──第5章 DeepSeek:国产之光

| ├──5-1 本章介绍_ev.mp4 8.27M

| ├──5-10 本章小结_ev.mp4 2.60M

| ├──5-2 DeepSeek为什么火了?_ev.mp4 33.48M

| ├──5-3 推理大模型做对了什么?DeepSeek V3 与DeepSeek R1本质区别_ev.mp4 49.39M

| ├──5-4 DeepSeek 提示词模板与注意_ev.mp4 22.66M

| ├──5-5 新手必知的10个DeepSeek魔法指令_ev.mp4 7.58M

| ├──5-6 DeepSeek的模型与部署需求分析,以及资源获取方式_ev.mp4 83.37M

| ├──5-8 DS云端部署:按需付费更加灵活_ev.mp4 43.22M

| └──5-9 DS云端API:个人用户最佳选择_ev.mp4 68.01M

├──第6章 初识langchain:LLM大模型与AI应用的“粘合剂”

| ├──6-1 本章介绍_ev.mp4 3.54M

| ├──6-2 langchain是什么以及发展过程_ev.mp4 11.05M

| ├──6-3 langchain能做什么和能力一览_ev.mp4 29.34M

| ├──6-4 langchain的优势与劣势分析_ev.mp4 12.35M

| ├──6-5 langchain使用环境的搭建_ev.mp4 37.19M

| ├──6-6 AI智能开发学习平台(实战+免费key+测试+AI资讯)_ev.mp4 25.08M

| ├──6-7 先跑起来:第一个实例,了解langchain的基本模块_ev.mp4 35.60M

| └──6-8 本章总结_ev.mp4 3.13M

├──第7章 ChatModels:磨平不同LLM的差异

| ├──7-1 本章介绍_ev.mp4 4.29M

| ├──7-2 LangChain核心组件:LLMs与ChatModels_ev.mp4 25.11M

| ├──7-3 LangChain使用标准事件驱动大模型_ev.mp4 89.78M

| ├──7-4 tokens与上下文交互窗口_ev.mp4 33.36M

| ├──7-5 模型异常处理与缓存机制_ev.mp4 13.79M

| ├──7-6 如何配合本地大模型?模型Token usage的花费?_ev.mp4 32.60M

| ├──7-7 大模型的Tool Call工具调用能力:先进大模型的标配_ev.mp4 23.60M

| └──7-8 练一练:使用某个大模型来驱动事件_ev.mp4 3.08M

├──第8章 PromptTemple 提示词工程在LangChain中的实践

| ├──8-1 本章介绍_ev.mp4 2.18M

| ├──8-10 示例选择器- 根据长度动态选择提示词示例_ev.mp4 38.12M

| ├──8-11 示例选择器-根据语义相似度选择提示词示例_ev.mp4 26.13M

| ├──8-12 示例选择器- MMR与最大余弦相似度选择示例_ev.mp4 35.94M

| ├──8-14 langchain hub加载提示词管理_ev.mp4 44.42M

| ├──8-15 练一练:使用langchain hub加载提示词模板_ev.mp4 2.24M

| ├──8-16 本章总结_ev.mp4 5.17M

| ├──8-2 提示词:大模型工作的核心部件_ev.mp4 10.12M

| ├──8-3 prompts模板:大模型推理的关键_ev.mp4 18.91M

| ├──8-4 五种prompts模板实战:字符串模板应用_ev.mp4 7.70M

| ├──8-5 五种prompts模板实战:对话模板应用_ev.mp4 10.44M

| ├──8-6 五种prompts模板实战:消息占位符应用_ev.mp4 6.57M

| ├──8-7 五种prompts模板实战:使用Message组合模板_ev.mp4 6.69M

| ├──8-8 五种prompts模板实战:自定义模板应用_ev.mp4 37.90M

| └──8-9 Few Shot:提供推理质量的常见方式_ev.mp4 41.65M

├──第9章 规范化输出:OutputParsers的关键技术

| ├──9-1 本章介绍_ev.mp4 10.78M

| ├──9-2 常见的输出解析器OutputParsers 一览_ev.mp4 26.78M

| ├──9-3 文本、JSON、XML、结构化输出解析器应用(1)_ev.mp4 35.15M

| ├──9-4 文本、JSON、XML、结构化输出解析器应用(2)_ev.mp4 46.14M

| ├──9-5 LLM应用容错机制_ev.mp4 21.57M

| ├──9-6 如何自定义解析器?_ev.mp4 25.98M

| └──9-7 本章总结_ev.mp4 3.72M

└──课程资料

| ├──课件ppt

| | ├──ppt1.pdf 2.10M

| | ├──ppt4.pdf 2.52M

| | ├──ppt5.pdf 2.32M

| | ├──ppt6.pdf 1.91M

| | ├──ppt7.pdf 1.10M

| | ├──ppt8.pdf 1.19M

| | └──ppt9.pdf 1.18M

| └──声音克隆

| | ├──CosyVoice

| | ├──工坊

| | ├──CosyVoice-0824.rar 14.20G

| | └──cosyvoice.7z 1.54G

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