(20564期)AI Agent应用开发系统课-179节|从LLM原理到智能体架构,掌握RAG、工具调用、多Agent协作与企业应用设计

课程篇章简介

《Agent应用开发学问点动画讲解影片》是一套系统讲解AI Agent工艺体系的入门到进阶课程,通过动画化方式拆解智能体开发核心见识。课程从AI Agent基础概念切入,深入解析Agent与沿袭AI、Chatbot、LLM应用的区别,体察自主Agent、目的驱动、多步推理、记忆系统、用具调用、氛围交互等核心机制。随后系统研习大语言模型原理,包括Transformer、Attention、Token预测、提示词工程、模型甄选等底层学问,并进一步深入Agent架构设计、使命规划、多Agent协作、RAG检索增强、向量数字库、Function Calling、MCP协议等关键工艺。课程还覆盖LangChain、LangGraph、CrewAI等主流Agent框架,以及商家级Agent系统设计、性能优化、可靠防护、成色评估和确切应用案例,协助进修者建立完备AI Agent开发知识体系,为搭建智能助手、自动化劳作流和机构级AI应用打下基础。

适合进修人群

1. 想系统求学AI Agent的新手开发者
2. 憧憬掌握大模型应用开发的程序员
3. 想明白智能体技法的AI从业者
4. 必要搭建自动化AI应用的创业者
5. 对LLM和Agent走势感兴趣的研习者

学习后的收获

1. 体察AI Agent底层原理与核心架构
2. 掌握LLM、Prompt、RAG关键技法体系
3. 学会设计单Agent与多Agent系统
4. 谙熟主流Agent开发框架与事务流
5. 具备构建AI应用项目的技法认知

课程目录
1.01_什么是 AI Agent?它与习俗 AI 有什么区别?.mp4
2.02_什么是 Agentic AI?.mp4
3.03_LLM 与 Agent 有什么区别?.mp4
4.04_为什么从 LLM 应用转向 Agent?.mp4
5.05_Agent 的核心组件有哪些?.mp4
6.06_Agent 和 Chatbot 的区别?.mp4
7.07_什么是自主 Agent?.mp4
8.08_什么是指标驱动型 Agent_.mp4
9.09_什么是多步推理_ Agent 如何实现_.mp4
10.10_为什么 Agent 必要记忆_.mp4
11.11_什么是推理引擎_.mp4
12.12_用具利用在 Agent 中的作用_.mp4
13.13_什么是处境交互_.mp4
14.14_感知与行动在 Agent 中如何体现_.mp4
15.15_单 Agent 与多 Agent 系统的区别_.mp4
16.16_Agent 的本事边界在哪里_.mp4
17.01_什么是大语言模型(LLM)_.mp4
18.02_LLM 是如何训练的_.mp4
19.03_什么是 Token_.mp4
20.04_什么是下一个 Token 预测_.mp4
21.05_Transformer 的核心机制是什么_.mp4
22.06_注意力机制(Attention)是怎么事务的_.mp4
23.07_Temperature 参数对生成成效有什么作用_.mp4
24.08_Top-K 和 Top-P 采样是什么_.mp4
25.09_什么是幻觉(Hallucination)_.mp4
26.10_LLM 为什么会产生幻觉_.mp4
27.11_如何评估 LLM 的品质_.mp4
28.12_开源模型 vs API 模型,如何选择_.mp4
29.13_如何为专项选择合适的 LLM_.mp4
30.14_Prompt 对 LLM 输出有什么波及_.mp4
31.15_什么是指令微调(Instruction Tuning)_.mp4
32.16_RLHF 在 LLM 中起什么作用_.mp4
33.01_什么是提示词工程(Prompt Engineering)?.mp4
34.02_Zero-Shot 和 Few-Shot 有什么区别?.mp4
35.03_什么是思维链(Chain of Thought)?.mp4
36.04_为什么 CoT 能提升推理本领?.mp4
37.05_什么是自洽性(Self-Consistency)?.mp4
38.06_什么是 ReAct 提示策略?.mp4
39.07_如何设计平稳可靠的 Prompt?.mp4
40.08_什么是 Prompt 注入攻击?.mp4
41.09_如何防御 Prompt 注入?.mp4
42.10_如何设计高品质的 Prompt 模板?.mp4
43.11_System Prompt 和 User Prompt 有什么区别?.mp4
44.12_如何控制 LLM 的输出格式?.mp4
45.13_如何增强 Prompt 的鲁棒性?.mp4
46.14_如何为多环节差事设计 Prompt?.mp4
47.15_Prompt 对 Agent 行为有什么效应?.mp4
48.01_一个完整的 Agent 架构包含哪些部分?.mp4
49.02_Agent 的规划(Planning)机制是什么?.mp4
50.03_什么是使命分解?Agent 如何做使命分解?.mp4
51.04_Agent 的决策机制是什么?.mp4
52.05_器具调用和函数调用是什么?有什么区别?.mp4
53.06_Agent 如何调用外部 API?.mp4
54.07_什么是贯彻循环(Execution Loop)?.mp4
55.08_Agent 如何处理重试和失误痊愈?.mp4
56.09_Agent 的记忆系统有哪些设计模式?.mp4
57.10_短期记忆和长期记忆在 Agent 中如何实现?.mp4
58.11_Agent 如何管理状态(State Management)?.mp4
59.12_什么是 Agent 的自我反思(Reflection)?.mp4
60.13_多 Agent 如何协作?.mp4
61.14_Agent 如何开展差事优先级排序?.mp4
62.15_如何设计一个通用 Agent 框架?.mp4
63.16_如何设计一个垂直领域 Agent?.mp4
64.01_什么是 RAG(检索增强生成)?.mp4
65.02_RAG 的事务流程是什么?.mp4
66.03_为什么 Agent 需求 RAG?.mp4
67.04_什么是向量嵌入(Embedding)?.mp4
68.05_什么是文档分块(Chunking)?.mp4
69.06_如何甄选合适的 Chunk Size?.mp4
70.07_什么是向量资料库?.mp4
71.08_常见向量统计库有哪些?如何选择?.mp4
72.09_向量近似度搜寻是如何实现的?.mp4
73.10_如何优化 RAG 的召回率?.mp4
74.11_如何优化 RAG 的精确率?.mp4
75.12_Rerank 在 RAG 中起什么作用?.mp4
76.13_RAG 如何化解长上下文状况?.mp4
77.14_RAG 如何削减幻觉?.mp4
78.15_RAG 和微调如何挑选?.mp4
79.16_RAG 落地最难的状况是什么?.mp4
80.01_什么是用具运用(Tool Use)?.mp4
81.02_Agent 如何推进器具筛选?.mp4
82.03_器械甄选的底层机制是什么?.mp4
83.04_如何设计好的器具 Schema?.mp4
84.05_Function Calling 的设计原则是什么?.mp4
85.06_Agent 如何调用资料库?.mp4
86.07_Agent 如何调用搜寻引擎?.mp4
87.08_Agent 如何施行代码?.mp4
88.09_如何协调多工具的调用?.mp4
89.10_如何避免 Agent 偏差地调用工具?.mp4
90.11_器械调用落败后 Agent 如何处理?.mp4
91.12_如何验证工具调用成效的可靠性?.mp4
92.13_如何设计 Agent 的插件系统?.mp4
93.14_什么是 MCP(Model Context Protocol)?.mp4
94.15_如何控制用具的权限?.mp4
95.01_你用过哪些 Agent 框架?如何评价?.mp4
96.02_LangChain 的核心组件是什么?.mp4
97.03_LangGraph 和 LangChain 有什么区别?.mp4
98.04_AutoGPT 的核心思路是什么?.mp4
99.05_ReAct Agent 是如何工作的?.mp4
100.06_什么是 CrewAI?它的设计理念是什么?.mp4
101.07_OpenAI Assistants API 有哪些核心特性?.mp4
102.08_如何选择适合工程的 Agent 框架?.mp4
103.09_用开源框架还是自研 Agent 框架?.mp4
104.10_如何设计 Agent 的工作流?.mp4
105.11_DAG 和循环流在 Agent 事务流中如何选择?.mp4
106.12_多 Agent 编排的核心难题是什么?.mp4
107.13_如何构建一个 Agent Pipeline?.mp4
108.14_如何实现 Agent 的可观测性(Observability)?.mp4
109.15_Agent 系统如何调试?.mp4
110.01_如何设计企业级 Agent 系统?.mp4
111.02_如何设计一个 AI 助理物品?.mp4
112.03_如何设计智能客服 Agent 系统?.mp4
113.04_如何设计办公自动化 Agent?.mp4
114.05_如何设计一个代码生成 Agent?.mp4
115.06_Agent 系统如何扩展(Scale)以支撑高并发?.mp4
116.07_Agent 系统中如何做并发控制?.mp4
117.08_如何下跌 Agent 系统的响应延迟?.mp4
118.09_如何控制 Agent 系统的 Token 开支?.mp4
119.10_Agent 系统如何设计缓存策略?.mp4
120.11_Agent 系统的日志系统如何设计?.mp4
121.12_Agent 系统中如何做 A-B 测试?.mp4
122.13_如何设计 Agent 系统的高可用架构?.mp4
123.14_Agent 系统如何实现优雅降级?.mp4
124.15_多模型 Fallback 策略如何设计?.mp4
125.01_如何评估 Agent 的品质?.mp4
126.02_什么是离线评估_.mp4
127.03_什么是在线评估_.mp4
128.04_如何设计 Agent 评估基准(Benchmark)_.mp4
129.05_什么是 AgentBench_.mp4
130.06_如何评估 Agent 的推理才干_.mp4
131.07_如何评估 Agent 的用具使用本领_.mp4
132.08_如何评估 RAG 系统的水准_.mp4
133.09_如何检测 Agent 的幻觉故障_.mp4
134.10_什么是 LLM-as-Judge_如何采用_.mp4
135.11_如何优化 Agent 的整体性能_.mp4
136.12_如何系统地优化 Prompt_.mp4
137.13_如何通过模型甄选来优化性能_.mp4
138.14_Agent 系统中如何设计反馈闭环_.mp4
139.15_Agent 系统如何实现持续研习_.mp4
140.01_什么是 Prompt 注入攻击_.mp4
141.02_Agent 系统中资料泄露的风险有哪些?.mp4
142.03_Agent 系统面临哪些安全风险_.mp4
143.04_如何防止 Agent 的权限提高攻击_.mp4
144.05_如何限制 Agent 的器具权限_.mp4
145.06_多网民场景下如何隔离用户数据_.mp4
146.07_如何防止 Agent 被越狱(Jailbreak)_.mp4
147.08_Agent 系统的审计日志理应记录什么_.mp4
148.09_如何设计安全的代码贯彻沙箱_.mp4
149.10_如何防止恶意输入攻击 Agent_.mp4
150.11_出产氛围中如何加固 Agent 系统_.mp4
151.12_Agent 系统中如何处理用户隐私数字_.mp4
152.13_篇章可靠过滤如何实现_.mp4
153.14_如何防止 Agent 输出敏感讯息_.mp4
154.15_如何为 Agent 系统设计安稳策略_.mp4
155.01_如何设计一个陈述撰写 Agent?.mp4
156.02_如何设计一个智能客服 Agent_.mp4
157.03_如何设计一个金融研判 Agent_.mp4
158.04_如何设计一个代码生成 Agent_.mp4
159.05_如何设计一个多 Agent 协作系统_.mp4
160.06_Agent 在多宗旨冲突时如何决策_.mp4
161.07_如何为 Agent 实现长期记忆_.mp4
162.08_Agent 输出偏差时如何排查_.mp4
163.09_Agent 费用过高如何优化.mp4
164.10_Agent 延迟过高如何处理.mp4
165.11_RAG 成效不好如何排查改进.mp4
166.12_如何提高 Agent 系统的稳固性.mp4
167.13_如何提升 Agent 的任务奏效能.mp4
168.14_如何让 Agent 具备自我纠错才干.mp4
169.15_如何设计产出级别的 Agent 系统.mp4
170.01_Agent 的前景发展方位是什么.mp4
171.02_Agent 会取代人类事务吗.mp4
172.03_多 Agent 社会是什么概念 有什么潜力.mp4
173.04_Agent 与 AGI 的关系?.mp4
174.05_当前 Agent 科技的瓶颈在哪里?.mp4
175.06_你做过最繁杂的 Agent 项目是什么?(参考性回复).mp4
176.07_如何评价主流 Agent 框架?.mp4
177.08_Agent 和习俗事务流有什么本质区别?.mp4
178.09_Agent 真的_智能_吗?.mp4
179.10_Agent 架构与惯例应用架构的根本区别?.mp4

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(20564期)AI Agent应用开发系统课-179节|从LLM原理到智能体架构,掌握RAG、工具调用、多Agent协作与企业应用设计
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