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AI 应用工程化从入门到精通

一套面向 AI 产品经理的完整培训课程,涵盖大模型底层原理到 AI 工程化落地。

🌐 在线访问: https://xueai.app


课程介绍

本课程共两大篇章,41 页交互式幻灯片,30+ 个动态演示:

第一篇章 · 大模型是怎么来的

  • Token 生成机制与训练原理
  • GPT 跃进历程
  • 从补全到对话的演变
  • 大模型幻觉的成因与四种缓解方案(RAG、Prompt、SFT、Temperature)

第二篇章 · AI 工程化

  • 上下文工程
  • Prompt 进阶与 Prompt 注入防御
  • Agent 设计与工具调用(ReAct 框架)
  • 五层成本优化体系(KV Cache 等)

本地运行

直接双击 index.html 用浏览器打开,无需服务器。

或者用任意静态服务器:

# Python
python3 -m http.server 8000

# Node.js
npx serve .

部署到服务器

参考 DEPLOY.md 文档。


关于作者

洛小山 · AI 产品经理 / 独立开发者

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开源理念与协议

AI 时代,优质的学习资料应该属于每一个想学习的人,而不是少数人的收费壁垒。

这个项目选择开源,是希望让更多人能接触到系统的 AI 知识,共同推动整个行业的学习氛围。我们相信,知识的流动越自由,行业整体的水位就越高——这对所有人都有益。

但开源不代表可以被滥用。我们唯一不希望看到的,是有人把本该属于大家的学习内容,包装成付费课程、闭源产品,转手牟利。 这不仅辜负了开源社区的信任,也在侵蚀我们共同努力营造的学习生态。

因此,本项目采用 AGPL-3.0 协议

  • ✅ 任何人都可以免费使用、学习、改进这份内容
  • 🔄 基于本项目的修改或衍生版本,必须同样开源,让改进回流社区
  • 📌 无论是网站部署还是内容二次传播,必须保留原作者署名
  • 禁止将本项目用于闭源商业产品

Copyright (c) 2026 洛小山 · Miyang Tech (Zhuhai Hengqin) Co., Ltd.
Licensed under GNU AGPL v3.0

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AI 产品从入门到精通 —— 面向 AI 产品经理的完整培训课程,涵盖大模型底层原理到 AI 工程化落地

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