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  • 创富道场【vip1188.cn】项目课程资源网: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

    (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

    课程内容简介

    《Agent应用开发知识点动画讲解视频》是一套系统讲解AI Agent技术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知识。课程从AI Agent基础概念切入,深入解析Agent与传统AI、Chatbot、LLM应用的区别,理解自主Agent、目标驱动、多步推理、记忆系统、工具调用、环境交互等核心机制。随后系统学习大语言模型原理,包括Transformer、Attention、Token预测、提示词工程、模型选择等底层知识,并进一步深入Agent架构设计、任务规划、多Agent协作、RAG检索增强、向量数据库、Function Calling、MCP协议等关键技术。课程还覆盖LangChain、LangGraph、CrewAI等主流Agent框架,以及企业级Agent系统设计、性能优化、安全防护、质量评估和真实应用案例,帮助学习者建立完整AI Agent开发知识体系,为搭建智能助手、自动化工作流和企业级AI应用打下基础。

    适合学习人群

    1. 想系统学习AI Agent的新手开发者
    2. 希望掌握大模型应用开发的程序员
    3. 想了解智能体技术的AI从业者
    4. 需要搭建自动化AI应用的创业者
    5. 对LLM和Agent方向感兴趣的学习者

    学习后的收获

    1. 理解AI Agent底层原理与核心架构
    2. 掌握LLM、Prompt、RAG关键技术体系
    3. 学会设计单Agent与多Agent系统
    4. 熟悉主流Agent开发框架与工作流
    5. 具备构建AI应用项目的技术认知

    课程目录
    1.01_什么是 AI Agent?它与传统 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_什么是目标驱动型 Agent_.mp4
    9.09_什么是多步推理_ Agent 如何实现_.mp4
    10.10_为什么 Agent 需要记忆_.mp4
    11.11_什么是推理引擎_.mp4
    12.12_工具使用在 Agent 中的作用_.mp4
    13.13_什么是环境交互_.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 的能力边界在哪里_.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)是怎么工作的_.mp4
    23.07_Temperature 参数对生成结果有什么影响_.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 的质量_.mp4
    28.12_开源模型 vs API 模型,如何选择_.mp4
    29.13_如何为项目选择合适的 LLM_.mp4
    30.14_Prompt 对 LLM 输出有什么影响_.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 能提升推理能力?.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_如何设计稳定可靠的 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_如何设计高质量的 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_如何提升 Prompt 的鲁棒性?.mp4
    46.14_如何为多步骤任务设计 Prompt?.mp4
    47.15_Prompt 对 Agent 行为有什么影响?.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_什么是任务分解?Agent 如何做任务分解?.mp4
    51.04_Agent 的决策机制是什么?.mp4
    52.05_工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_什么是执行循环(Execution Loop)?.mp4
    55.08_Agent 如何处理重试和错误恢复?.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 如何进行任务优先级排序?.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 的工作流程是什么?.mp4
    66.03_为什么 Agent 需要 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_如何选择合适的 Chunk Size?.mp4
    70.07_什么是向量数据库?.mp4
    71.08_常见向量数据库有哪些?如何选择?.mp4
    72.09_向量相似度搜索是如何实现的?.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 如何解决长上下文问题?.mp4
    77.14_RAG 如何减少幻觉?.mp4
    78.15_RAG 和微调如何选择?.mp4
    79.16_RAG 落地最难的问题是什么?.mp4
    80.01_什么是工具使用(Tool Use)?.mp4
    81.02_Agent 如何进行工具选择?.mp4
    82.03_工具选择的底层机制是什么?.mp4
    83.04_如何设计好的工具 Schema?.mp4
    84.05_Function Calling 的设计原则是什么?.mp4
    85.06_Agent 如何调用数据库?.mp4
    86.07_Agent 如何调用搜索引擎?.mp4
    87.08_Agent 如何执行代码?.mp4
    88.09_如何协调多工具的调用?.mp4
    89.10_如何避免 Agent 错误地调用工具?.mp4
    90.11_工具调用失败后 Agent 如何处理?.mp4
    91.12_如何验证工具调用结果的可靠性?.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_如何控制工具的权限?.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 有哪些核心功能?.mp4
    102.08_如何选择适合项目的 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 工作流中如何选择?.mp4
    106.12_多 Agent 编排的核心挑战是什么?.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 助理产品?.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)以支持高并发?.mp4
    116.07_Agent 系统中如何做并发控制?.mp4
    117.08_如何降低 Agent 系统的响应延迟?.mp4
    118.09_如何控制 Agent 系统的 Token 成本?.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 的质量?.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 的推理能力_.mp4
    131.07_如何评估 Agent 的工具使用能力_.mp4
    132.08_如何评估 RAG 系统的质量_.mp4
    133.09_如何检测 Agent 的幻觉问题_.mp4
    134.10_什么是 LLM-as-Judge_如何使用_.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_如何通过模型选择来优化性能_.mp4
    138.14_Agent 系统中如何设计反馈闭环_.mp4
    139.15_Agent 系统如何实现持续学习_.mp4
    140.01_什么是 Prompt 注入攻击_.mp4
    141.02_Agent 系统中数据泄露的风险有哪些?.mp4
    142.03_Agent 系统面临哪些安全风险_.mp4
    143.04_如何防止 Agent 的权限提升攻击_.mp4
    144.05_如何限制 Agent 的工具权限_.mp4
    145.06_多用户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 系统的审计日志应该记录什么_.mp4
    148.09_如何设计安全的代码执行沙箱_.mp4
    149.10_如何防止恶意输入攻击 Agent_.mp4
    150.11_生产环境中如何加固 Agent 系统_.mp4
    151.12_Agent 系统中如何处理用户隐私数据_.mp4
    152.13_内容安全过滤如何实现_.mp4
    153.14_如何防止 Agent 输出敏感信息_.mp4
    154.15_如何为 Agent 系统设计安全策略_.mp4
    155.01_如何设计一个报告撰写 Agent?.mp4
    156.02_如何设计一个智能客服 Agent_.mp4
    157.03_如何设计一个金融分析 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 在多目标冲突时如何决策_.mp4
    161.07_如何为 Agent 实现长期记忆_.mp4
    162.08_Agent 输出错误时如何排查_.mp4
    163.09_Agent 成本过高如何优化.mp4
    164.10_Agent 延迟过高如何处理.mp4
    165.11_RAG 效果不好如何排查改进.mp4
    166.12_如何提高 Agent 系统的稳定性.mp4
    167.13_如何提升 Agent 的任务成功率.mp4
    168.14_如何让 Agent 具备自我纠错能力.mp4
    169.15_如何设计生产级别的 Agent 系统.mp4
    170.01_Agent 的未来发展方向是什么.mp4
    171.02_Agent 会取代人类工作吗.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 技术的瓶颈在哪里?.mp4
    175.06_你做过最复杂的 Agent 项目是什么?(参考性回答).mp4
    176.07_如何评价主流 Agent 框架?.mp4
    177.08_Agent 和传统工作流有什么本质区别?.mp4
    178.09_Agent 真的_智能_吗?.mp4
    179.10_Agent 架构与传统软件架构的根本区别?.mp4

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