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  • 文章介绍
  • 课程简介:

    14种增强技术+ RAG智能评估优化+双模微调方案,大幅度提升AI回答准确率

    在 AI 领域,智能问答系统准确率低是常见难题,本课由资深 AI 专家精心打造,专为解决这一痛点。无论你是新老手,都会助你更好地发展。从 RAG 基础到深入剖析原理,全面构建RAG全栈技术体系,涵盖核心组件、14 种检索增强技术、智能评估以及双模型微调方案等前沿技术。带你从0到1构建企业级AI应用(智能问答助手和金融智库),并贯穿AI应用开发软技能,全方位提升解决问题能力,突破准确率瓶颈,助力职业腾飞。

    课程目录:

    ├──第1章 课程学习必知——助你顺利学习以及避坑
    | └──1-1 全面了解课程,让你少走弯路,必看!!!_ev.mp4 28.42M
    ├──第2章 掌握未来AI趋势:RAG引领大语言模型新纪元
    | ├──2-1 本章简介_ev.mp4 1.28M
    | ├──2-2 满足企业精准需求:RAG如何填补大语言模型短板_ev.mp4 5.31M
    | ├──2-3 解锁RAG三大核心_ev.mp4 2.84M
    | ├──2-4 深入思考 long context加持的大模型企业还需要RAG_ev.mp4 12.21M
    | ├──2-5 RAG技术栈:从【合格】到【优秀】的跨越_ev.mp4 4.66M
    | ├──2-6 本课程案例分析与说明_ev.mp4 3.87M
    | ├──2-7运行和开发环境搭建.pdf 2.13M
    | └──2-8课程机器配置要求说明.pdf 77.38kb
    ├──第3章 【企业级专业选型】RAG核心一:挑选符合企业的【优秀】大语言基石模型
    | ├──3-1 本章简介_ev.mp4 2.46M
    | ├──3-10 【文档】如何通过ollama部署本地大模型-deepseek-r1.pdf 1.23M
    | ├──3-11 实战:使用大语言模型(本地和API、GPU和CPU)-1_ev.mp4 39.20M
    | ├──3-12 实战:使用大语言模型(本地和API、GPU和CPU)-2_ev.mp4 40.33M
    | ├──3-2 大模型入门:核心要点和技术演变(token、transformer、训练)_ev.mp4 36.19M
    | ├──3-3 国内外大模型产品必知必会_ev.mp4 7.14M
    | ├──3-4 没有GPU如何调用大模型-大模型调用的三种方式_ev.mp4 16.04M
    | ├──3-5 火眼金星:如何分辨大模型的好坏_ev.mp4 10.66M
    | ├──3-6 RAG应用:挑选大模型的四大步骤_ev.mp4 4.18M
    | ├──3-7 总结和展望:不同项目角色需要对AI大模型了解程度的差异性分析_ev.mp4 18.93M
    | ├──3-8 【文档】大语言模型如何下载.pdf 1.24M
    | └──3-9 【文档】星火大模型API使用.pdf 716.92kb
    ├──第4章 【企业级专业选型】RAG核心二:挑选合适RAG的向量Embedding模型
    | ├──4-1 本章介绍_ev.mp4 1.05M
    | ├──4-2 embedding模型的重要性_ev.mp4 7.00M
    | ├──4-3 embedding是怎么炼成的?_ev.mp4 9.34M
    | ├──4-4 主流中文embedding模型_ev.mp4 16.85M
    | ├──4-5 embedding模型排行榜靠谱不靠谱,如何选择_ev.mp4 6.97M
    | ├──4-6 【文档】embedding模型下载.pdf 118.72kb
    | ├──4-7 实战:embedding模型加载和使用对比_ev.mp4 46.09M
    | └──4-8 本章总结_ev.mp4 2.01M
    ├──第5章 【企业级专业选型】RAG核心三:企业级的向量数据库选型和高效使用
    | ├──5-1 本章介绍_ev.mp4 1.58M
    | ├──5-2 全方位对比:主流向量数据库_ev.mp4 23.37M
    | ├──5-3 企业级向量数据库的要求_ev.mp4 3.19M
    | ├──5-4 向量数据库相似性搜索_ev.mp4 4.58M
    | ├──5-5 性能为王:探索向量数据索引优化技术_ev.mp4 31.44M
    | ├──5-6 实战:部署和使用企业级向量数据库(chroma和milvus)-1_ev.mp4 33.87M
    | ├──5-7 实战:部署和使用企业级向量数据库(chroma和milvus)-2_ev.mp4 31.14M
    | └──5-8 总结和展望:企业级应用的高可用性_ev.mp4 3.81M
    ├──第6章 【企业员工智能问答助手-实现V1.0版】高效处理企业复杂业务数据
    | ├──6-1 本章介绍_ev.mp4 1.45M
    | ├──6-2 复杂:企业数据复杂多样_ev.mp4 7.44M
    | ├──6-3 原则:垃圾进垃圾出,注重文档质量_ev.mp4 7.51M
    | ├──6-4 挑战:RAG如何读取多样性文档(文本、表格和布局分析)_ev.mp4 16.39M
    | ├──6-5 文档分块:递归文本分块和语义智能分块_ev.mp4 22.62M
    | ├──6-6 实战:实现制度问答模块数据读取和切割_ev.mp4 105.03M
    | └──6-7 本章总结_ev.mp4 1.92M
    ├──第7章 【企业员工智能问答助手-实现V1.0版】搭建制度问答baseline RAG
    | ├──7-1 本章介绍_ev.mp4 1.85M
    | ├──7-2 【企业员工制度问答助手】需求分析_ev.mp4 4.92M
    | ├──7-3 项目技术选型_ev.mp4 2.32M
    | ├──7-4 项目架构设计_ev.mp4 4.29M
    | ├──7-5 实战:实现制度问答模块RAG baseline_ev.mp4 58.14M
    | └──7-6 总结和展望:转变思想,AI应用开发和传统软件开发的区别_ev.mp4 7.51M
    ├──第8章 【企业员工智能问答助手-评估V1.0版】有效评估RAG是提升的关键
    | ├──8-1 本章介绍_ev.mp4 1.28M
    | ├──8-2 RAG迭代的关键:评估_ev.mp4 7.42M
    | ├──8-3 RAG评估的三大步骤_ev.mp4 1.49M
    | ├──8-4 RAG评价神器:Ragas框架_ev.mp4 39.00M
    | ├──8-5 实战:用Ragas评估制度问答模块的性能_ev.mp4 15.09M
    | └──8-6 本章总结_ev.mp4 4.46M
    ├──第9章 【企业员工智能问答助手-实现V2.0版】提升RAG的【14种】检索增强技能
    | ├──9-1 本章介绍_ev.mp4 1.99M
    | ├──9-10 总结和展望:关于企业里需要良好的代码规范和代码管理_ev.mp4 40.26M
    | ├──9-11 实战:用检索增强技术提升制度问答模块性能-查询增强-1_ev.mp4 45.71M
    | ├──9-12 实战:用检索增强技术提升制度问答模块性能-查询增强-2_ev.mp4 77.23M
    | ├──9-13 实战:用检索增强技术提升制度问答模块性能-多索引增强_ev.mp4 56.69M
    | ├──9-14 实战:用检索增强技术提升制度问答模块性能-融合检索_ev.mp4 18.51M
    | ├──9-15 【文档】重排rerank模型如何下载.pdf 42.79kb
    | ├──9-16 实战:用检索增强技术提升制度问答模块性能-rerank重排_ev.mp4 23.13M
    | ├──9-17 实战:用检索增强技术提升制度问答模块性能-迭代检索增强生成_ev.mp4 18.78M
    | ├──9-18 实战:用检索增强技术提升制度问答模块性能-self-RAG-1_ev.mp4 42.45M
    | ├──9-19 实战:用检索增强技术提升制度问答模块性能-self-RAG-2_ev.mp4 51.49M
    | ├──9-2 一图剖析RAG进化之路:探索优化点_ev.mp4 5.57M
    | ├──9-3 检索的两大形态:稀疏 vs 稠密_ev.mp4 16.00M
    | ├──9-4 查询增强:增加相关内容-Query2doc+ HyDE+子问题查询+问题改写+Task Step Back_ev.mp4 40.41M
    | ├──9-5 多索引增强:从不同维度构建索引,强化相关内容_ev.mp4 17.33M
    | ├──9-6 检索后增强:融合检索,三个臭皮匠顶一个诸葛亮_ev.mp4 14.34M
    | ├──9-7 检索后增强:重排序技术(Re-rank)_ev.mp4 9.13M
    | ├──9-8 系统性增强:迭代检索增强生成,从上一迭代收获信息_ev.mp4 14.40M
    | └──9-9 RAG新范式:自我评估增强Self-RAG_ev.mp4 20.83M
    ├──第10章 基于知识图谱【金融智库】:从RAG到Graph RAG,让企业知识图谱更智能
    | ├──10-1 本章介绍_ev.mp4 4.51M
    | ├──10-2 认识金融智库知识图谱数据:特别的知识三元组_ev.mp4 25.46M
    | ├──10-3 如何存储和操作知识图谱:neo4j和nebulagraph_ev.mp4 30.38M
    | ├──10-4 实战:动手构建金融智库知识图谱-1_ev.mp4 39.74M
    | ├──10-5 实战:动手构建金融智库知识图谱-2_ev.mp4 48.23M
    | ├──10-6 RAG和Graph RAG有什么区别:如何构建Graph RAG_ev.mp4 30.36M
    | ├──10-7 实战:利用Graph RAG构建金融智库知识库应用_ev.mp4 68.30M
    | └──10-8 总结和展望:如何自我学习,跟进前沿技术_ev.mp4 16.47M
    ├──第11章 基于知识图谱【金融智库】:从RAG到agenticRAG,实现自动切换不同信息源
    | ├──11-1 本章介绍_ev.mp4 2.09M
    | ├──11-2 大模型的手脚:AI智能体Agent_ev.mp4 24.22M
    | ├──11-3 推理和行动并行:ReAct框架_ev.mp4 9.08M
    | ├──11-4 基于Agent的多文档RAG Router_ev.mp4 4.37M
    | ├──11-5 实战:利用ReAc Agent实现 RAG Router_ev.mp4 39.38M
    | └──11-6 本章总结_ev.mp4 2.24M
    ├──第12章 【RAG扩展】企业员工助手-接口和界面开发
    | ├──12-1 本章介绍_ev.mp4 1.92M
    | ├──12-2 演示界面神器:gradio介绍_ev.mp4 19.65M
    | ├──12-3 实战:gradio整合两大RAG项目(1)_ev.mp4 32.35M
    | ├──12-4 实战:gradio整合两大RAG项目(2)_ev.mp4 48.83M
    | ├──12-5 RAG Pipeline API 接口文档-【简介&fastapi介绍】.pdf 188.09kb
    | ├──12-6 RAG Pipeline API 接口文档-【环境准备&API接口说明】.pdf 108.77kb
    | └──12-7 RAG Pipeline API 接口文档-【使用示例】.pdf 153.07kb
    ├──第13章 【RAG进阶】企业员工助手-项目进阶:RAG微调
    | └──13-1 本章介绍_ev.mp4 2.47M
    ├──第14章 企业员工助手-总结和展望
    | ├──14-1 -1 项目总结和展望:课程回顾与总结_ev.mp4 22.52M
    | └──14-2 -2 项目总结和展望:课程总结与AI岗位面试技巧_ev.mp4 23.42M
    └──资料
    | ├──rag_full_stack_course_notebooks
    | ├──RAG_erag-master.zip 762.55kb
    | └──RAG_full_stack_course_notebooks-master.zip 122.14M

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    常见问题FAQ

    视频课程的格式是什么
    视频不加密,网盘在线学习,课程免费更新,持续更新
    怎么发货?
    自动发货,提供百度云链接和提取码【如失效点击网站右侧联系客服】】
    有些资源没更新完结怎么办
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