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DeepSeek課程

威海DeepSeek賦能數(shù)據(jù)決策與訓(xùn)推

作者:博為咨詢(xún) 日期:2025-04-01 人氣:559

課程分類(lèi): DS賦能運(yùn)用

課程目標(biāo):

1.人工智能基礎(chǔ)知識(shí)的全面掌握

學(xué)員將從傳統(tǒng)機(jī)器學(xué)習(xí)到深度學(xué)習(xí),再到當(dāng)前最熱門(mén)的大語(yǔ)言模型(如GPT、BERT、DeepSeek等)逐步深入學(xué)習(xí),掌握AI的核心概念、技術(shù)原理和發(fā)展趨勢(shì)。

2.AI在軟件開(kāi)發(fā)中的實(shí)際應(yīng)用能力

學(xué)會(huì)使用AI工具(如GitHubCopilot)自動(dòng)生成代碼,提高開(kāi)發(fā)效率。

掌握如何在VSCode中安裝和使用AI擴(kuò)展,優(yōu)化代碼質(zhì)量和開(kāi)發(fā)流程。

3.AI在數(shù)據(jù)處理中的實(shí)戰(zhàn)技能

掌握數(shù)據(jù)自動(dòng)化ETL的工具和方法(如ApacheNiFi),提升數(shù)據(jù)集成和清洗的效率。

學(xué)會(huì)使用自然語(yǔ)言生成SQL查詢(xún),簡(jiǎn)化數(shù)據(jù)查詢(xún)和分析過(guò)程。

了解如何使用AI工具自動(dòng)爬取網(wǎng)頁(yè)數(shù)據(jù),并解決相關(guān)法律和倫理問(wèn)題。

4.AI在數(shù)據(jù)決策中的支持能力

學(xué)會(huì)使用AI生成可視化看板(如Tableau、PowerBI),提升數(shù)據(jù)分析和決策效率。

掌握如何利用AI生成數(shù)據(jù)分析報(bào)告,支持企業(yè)決策。

5.DeepSeek的本地化部署與定制化能力

掌握DeepSeek的本地化部署、訓(xùn)練微調(diào)和推理方法。

學(xué)會(huì)構(gòu)建個(gè)人知識(shí)庫(kù),并將其集成到DeepSeek中,提升信息檢索和決策支持能力。

了解DeepSeek與主流AI大語(yǔ)言模型(如GPT、BERT、LLaMA)的對(duì)比,掌握其獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。

6.AI自動(dòng)化工作流程的實(shí)現(xiàn)

學(xué)會(huì)使用Agent自動(dòng)化工具,優(yōu)化工作流程,提升工作效率。

掌握如何設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化工作流,減少人工操作。

7.實(shí)戰(zhàn)案例驅(qū)動(dòng)的學(xué)習(xí)體驗(yàn)?zāi)芰?/P>

通過(guò)多個(gè)實(shí)戰(zhàn)案例(如AI生成代碼、自動(dòng)化數(shù)據(jù)爬取、生成決策支持報(bào)告等),學(xué)員能夠?qū)⒗碚撝R(shí)應(yīng)用于實(shí)際場(chǎng)景。

學(xué)會(huì)解決AI應(yīng)用中的常見(jiàn)問(wèn)題(如數(shù)據(jù)偏差、模型過(guò)擬合、法律和倫理問(wèn)題)。

應(yīng)用場(chǎng)景:能夠?qū)⒄n程中學(xué)到的技能直接應(yīng)用于銀行中后臺(tái)的實(shí)際工作中,提升工作效率和質(zhì)量。

8.團(tuán)隊(duì)協(xié)作與跨部門(mén)合作能力

通過(guò)課程中的案例分析和團(tuán)隊(duì)討論,學(xué)員能夠提升跨部門(mén)協(xié)作能力。

學(xué)會(huì)如何與業(yè)務(wù)部門(mén)、管理層溝通AI技術(shù)的應(yīng)用和價(jià)值。

9.未來(lái)AI技術(shù)發(fā)展的前瞻性視野

通過(guò)課程中對(duì)AI技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)的探討,學(xué)員能夠了解未來(lái)AI技術(shù)的方向(如多模態(tài)模型、邊緣計(jì)算等)。

學(xué)會(huì)如何持續(xù)學(xué)習(xí)和適應(yīng)AI技術(shù)的快速變化。



課程對(duì)象:

課程時(shí)間:

課程大綱:


節(jié)

小節(jié)

時(shí)間

人工智能入門(mén)

1. 從傳統(tǒng)機(jī)器學(xué)習(xí)到深度學(xué)習(xí)

1. 介紹傳統(tǒng)機(jī)器學(xué)習(xí)的基本概念,如監(jiān)督學(xué)習(xí)、無(wú)監(jiān)督學(xué)習(xí)和強(qiáng)化學(xué)習(xí)。

2. 探討深度學(xué)習(xí)的核心思想,如神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)和訓(xùn)練過(guò)程。

3. 分析深度學(xué)習(xí)在圖像識(shí)別、自然語(yǔ)言處理等領(lǐng)域的應(yīng)用案例。

案例:某股份制銀行智能化客服電訪評(píng)估

電訪是零售的重要工作。電話外呼和企業(yè)微信是聯(lián)系客戶的關(guān)鍵工具,占據(jù)了客戶經(jīng)理超過(guò)一半的工作時(shí)間。對(duì)電話質(zhì)量的評(píng)價(jià)以人工判斷為主,一通電話的評(píng)價(jià)大約需要半個(gè)小時(shí),效率低。利用大語(yǔ)言模型,通過(guò)對(duì)電話錄音的挖掘,營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中的一些標(biāo)簽(如營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)口、客戶的意向)。最終通過(guò)構(gòu)建機(jī)器學(xué)習(xí)模型,對(duì)電訪進(jìn)行評(píng)分。最終學(xué)員在云上成功運(yùn)行Python代碼,并掌握模型調(diào)優(yōu)方法。

9:00-10:30

2. 從深度學(xué)習(xí)到大語(yǔ)言模型

1. 講解大語(yǔ)言模型的基本架構(gòu),如Transformer模型。

2. 探討大語(yǔ)言模型的訓(xùn)練過(guò)程,包括預(yù)訓(xùn)練和微調(diào)。

3. 分析大語(yǔ)言模型在文本生成、翻譯和問(wèn)答系統(tǒng)中的應(yīng)用。

10:45-12:00

3. 實(shí)戰(zhàn)案例:使用大語(yǔ)言模型進(jìn)行邏輯推理

1.     演示如何使用大語(yǔ)言模型解決經(jīng)典邏輯問(wèn)題(如數(shù)獨(dú)、邏輯謎題等)。

2.     探討如何通過(guò)提示工程(Prompt Engineering)優(yōu)化模型的推理結(jié)果。

3.     分析模型在實(shí)際應(yīng)用中的表現(xiàn),并提出改進(jìn)建議。

案例:使用AI大模型預(yù)測(cè)成功概率

通過(guò)一個(gè)電影中的德州撲克場(chǎng)景,設(shè)計(jì)Prompt,能讓AI準(zhǔn)確理解問(wèn)題的上下文,游戲的潛在規(guī)則和任務(wù)目標(biāo),體會(huì)與AI的邏輯交流碰撞,對(duì)比不同AI大模型平臺(tái)的智力水平和回答質(zhì)量。最終深刻思考AI的成長(zhǎng)趨勢(shì)。

14:00-15:30

AI在軟件開(kāi)發(fā)上的應(yīng)用

1. 自動(dòng)生成代碼

1. 介紹自動(dòng)生成代碼的基本原理和工具,如GitHub Copilot。

2. 探討自動(dòng)生成代碼在提高開(kāi)發(fā)效率中的應(yīng)用。

3. 分析自動(dòng)生成代碼的局限性和改進(jìn)方向。

15:45-17:00

2. VscodeAI擴(kuò)展的安裝和使用

1. 講解如何在Vscode中安裝和配置AI擴(kuò)展。

2. 探討AI擴(kuò)展在代碼補(bǔ)全、錯(cuò)誤檢測(cè)和代碼優(yōu)化中的應(yīng)用。

3. 分析AI擴(kuò)展對(duì)開(kāi)發(fā)流程的影響和潛在問(wèn)題。

9:00-10:30

3. 實(shí)戰(zhàn)案例:使用AI擴(kuò)展優(yōu)化代碼

案例:Github Copilot開(kāi)發(fā)數(shù)據(jù)分析軟件

Github Copilot 作為強(qiáng)大的自動(dòng)化代碼生成工具,在數(shù)據(jù)分析軟件的開(kāi)發(fā)中展現(xiàn)出卓越性能。它利用先進(jìn)的算法和智能輔助功能,高效地生成代碼,提升開(kāi)發(fā)效率。開(kāi)發(fā)人員借助其強(qiáng)大的技術(shù)支持,能夠更快速、精準(zhǔn)地構(gòu)建數(shù)據(jù)分析軟件,滿足各種復(fù)雜的數(shù)據(jù)處理需求。

10:45-12:00

AI在數(shù)據(jù)處理上的應(yīng)用

1. 數(shù)據(jù)自動(dòng)化ETL

1. 介紹數(shù)據(jù)自動(dòng)化ETL的基本概念和工具,如Apache NiFi。

2. 探討數(shù)據(jù)自動(dòng)化ETL在數(shù)據(jù)集成和清洗中的應(yīng)用。

3. 分析數(shù)據(jù)自動(dòng)化ETL的挑戰(zhàn)和解決方案。

14:00-15:30

2. 自然語(yǔ)言生成數(shù)據(jù)庫(kù)SQL

1. 講解如何使用自然語(yǔ)言生成數(shù)據(jù)庫(kù)查詢(xún)語(yǔ)句。

2. 探討自然語(yǔ)言生成SQL在數(shù)據(jù)查詢(xún)和分析中的應(yīng)用。

3. 分析自然語(yǔ)言生成SQL的準(zhǔn)確性和優(yōu)化方法。

15:45-17:00

3. 實(shí)戰(zhàn)案例:AI自動(dòng)爬取網(wǎng)頁(yè)數(shù)據(jù)

1. 演示如何使用AI工具自動(dòng)爬取網(wǎng)頁(yè)數(shù)據(jù)。

2. 探討AI在數(shù)據(jù)采集中的應(yīng)用和優(yōu)勢(shì)。

3. 分析AI爬取數(shù)據(jù)的法律和倫理問(wèn)題。

案例:Appstore評(píng)語(yǔ)的自動(dòng)抓取和Transformer情感分析

App運(yùn)營(yíng)非常消耗人力,應(yīng)用自然語(yǔ)言處理模型對(duì)用戶的評(píng)語(yǔ)進(jìn)行情感分析,區(qū)別正面、中性和負(fù)面,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的降本增效。本例使用AI大模型,從打開(kāi)網(wǎng)站,抓取網(wǎng)頁(yè)信息,保存Excel數(shù)據(jù),標(biāo)注樣本,訓(xùn)練模型,直至形成最終分析報(bào)告的全過(guò)程。學(xué)員只需跟著操作指示,一步一步實(shí)現(xiàn)樣本。案例采用了Appstore的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),保證了實(shí)戰(zhàn)效果,讓學(xué)員學(xué)完即可用。

9:00-10:30

AI在數(shù)據(jù)決策上的應(yīng)用

1. AI生成可視化看板

1. 介紹AI生成可視化看板的基本原理和工具,如TableauPower BI。

2. 探討AI生成可視化看板在數(shù)據(jù)分析和決策中的應(yīng)用。

3. 分析AI生成可視化看板的局限性和改進(jìn)方向。

10:45-12:00

2. AI生成數(shù)據(jù)分析報(bào)告

1. 講解如何使用AI生成數(shù)據(jù)分析報(bào)告。

2. 探討AI生成報(bào)告在提高決策效率中的應(yīng)用。

3. 分析AI生成報(bào)告的準(zhǔn)確性和優(yōu)化方法。

14:00-15:30

3. 實(shí)戰(zhàn)案例:使用AI生成決策支持報(bào)告

案例:AI一鍵生成數(shù)據(jù)報(bào)告

Python擁有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理能力,擁有大量高效的工具箱。Pandas Profiling是一個(gè)強(qiáng)大的Python庫(kù),可以快速對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行初步的探索性數(shù)據(jù)分析。它可以生成交互式的報(bào)告,其中包含數(shù)據(jù)集的概覽、變量的描述、變量之間的關(guān)系、缺失值的分析等多種統(tǒng)計(jì)信息,非常適合在數(shù)據(jù)分析初期快速獲取數(shù)據(jù)集的直觀理解。

15:45-17:00

 

DeepSeek訓(xùn)推實(shí)踐

1. 訓(xùn)練微調(diào)和推理

 

1. 介紹DeepSeek本地化部署的基本步驟和工具。

2. 探討如何對(duì)模型進(jìn)行微調(diào)和推理。

3. 分析微調(diào)和推理在實(shí)際應(yīng)用中的效果和優(yōu)化方法。

9:00-10:30

2. 構(gòu)建個(gè)人知識(shí)庫(kù)

1. 講解如何構(gòu)建個(gè)人知識(shí)庫(kù)并集成到DeepSeek中。

2. 探討個(gè)人知識(shí)庫(kù)在信息檢索和決策支持中的應(yīng)用。

3. 分析個(gè)人知識(shí)庫(kù)的維護(hù)和更新策略。

10:45-12:00

3. DeepSeek與主流AI大語(yǔ)言模型對(duì)比

1. 模型架構(gòu)對(duì)比:對(duì)比DeepSeekChatGPT等主流模型的架構(gòu)設(shè)計(jì),分析各自的優(yōu)勢(shì)和適用場(chǎng)景。

2. 性能與效率對(duì)比:從訓(xùn)練速度、推理效率、資源消耗等方面對(duì)比DeepSeek與其他模型的性能。

3. 探討DeepSeek在本地化部署和定制化方面的優(yōu)勢(shì),與其他模型的對(duì)比。

14:00-15:30

4. 實(shí)戰(zhàn)案例:Agent自動(dòng)化工作流程

1. 演示如何使用Agent自動(dòng)化工作流程。2. 探討Agent自動(dòng)化在提高工作效率中的應(yīng)用。3. 分析Agent自動(dòng)化的局限性和改進(jìn)方向。

15:45-17:00


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