
课程介绍:本套 AI Agent 应用开发系统课完整覆盖大模型基础到生产级 Agent 系统开发全链路。课程讲解 LLM 底层原理、Token、幻觉、提示词工程;深度剖析 Agent 架构、规划、记忆系统、工具调用、RAG 检索增强;详解 LangChain、CrewAI 等主流框架,学习工作流编排、多 Agent 协作;包含企业级系统设计、高并发、性能成本优化、Agent 质量评估、安全风险防护,搭配多行业 Agent 实战案例,分析技术瓶颈与未来方向,适合开发人员、AI 从业者学习构建生产可用的智能体系统。
课程目录:1.01_什么是 AIAgent 它与传统 AI 有什么区别.mp410.10_为什么 Agent 需要记忆_.mp4100.06_什么是 CrewAI 它的设计理念是什么.mp4101.07_OpenAIAssistantsAPI 有哪些核心功能.mp4102.08_如何选择适合项目的 Agent 框架.mp4103.09_用开源框架还是自研 Agent 框架.mp4104.10_如何设计 Agent 的工作流.mp4105.11_DAG 和循环流在 Agent 工作流中如何选择.mp4106.12_多 Agent 编排的核心挑战是什么.mp4107.13_如何构建一个 AgentPipeline.mp4108.14_如何实现 Agent 的可观测性(Observability).mp411.11_什么是推理引擎_.mp4110.01_如何设计企业级 Agent 系统.mp4111.02_如何设计一个 AI 助理产品.mp4112.03_如何设计智能客服 Agent 系统.mp4113.04_如何设计办公自动化 Agent.mp4114.05_如何设计一个代码生成 Agent.mp4115.06_Agent 系统如何扩展(Scale)以支持高并发.mp4116.07_Agent 系统中如何做并发控制.mp4117.08_如何降低 Agent 系统的响应延迟.mp4118.09_如何控制 Agent 系统的 Token 成本.mp4119.10_Agent 系统如何设计缓存策略.mp412.12_工具使用在 Agent 中的作用_.mp4120.11_Agent 系统的日志系统如何设计.mp4121.12_Agent 系统中如何做 A‑B 测试.mp4122.13_如何设计 Agent 系统的高可用架构.mp4123.14_Agent 系统如何实现优雅降级.mp4124.15_多模型 Fallback 策略如何设计.mp4125.01_如何评估 Agent 的质量.mp4126.02_什么是离线评估_.mp4127.03_什么是在线评估_.mp4128.04_如何设计 Agent 评估基准 (Benchmark)*.mp4129.05_什么是 AgentBench*.mp413.13_什么是环境交互_.mp4130.06_如何评估 Agent 的推理能力_.mp4131.07_如何评估 Agent 的工具使用能力_.mp4132.08_如何评估 RAG 系统的质量_.mp4133.09_如何检测 Agent 的幻觉问题_.mp4134.10_什么是 LLM‑as‑Judge_如何使用_.mp4135.11_如何优化 Agent 的整体性能_.mp4136.12_如何系统地优化 Prompt_.mp4137.13_如何通过模型选择来优化性能_.mp4138.14_Agent 系统中如何设计反馈闭环_.mp4139.15_Agent 系统如何实现持续学习_.mp414.14_感知与行动在 Agent 中如何体现_.mp4140.01_什么是 Prompt 注入攻击_.mp4141.02_Agent 系统中数据泄露的风险有哪些.mp4142.03_Agent 系统面临哪些安全风险_.mp4143.04_如何防止 Agent 的权限提升攻击_.mp4144.05_如何限制 Agent 的工具权限_.mp4145.06_多用户场景下如何隔离用户数据_.mp4146.07_如何防止 Agent 被越狱 (Jailbreak)*.mp4147.08_Agent 系统的审计日志应该记录什么*.mp4148.09_如何设计安全的代码执行沙箱_.mp4149.10_如何防止恶意输入攻击 Agent_.mp415.15_单 Agent 与多 Agent 系统的区别_.mp4150.11_生产环境中如何加固 Agent 系统_.mp4151.12_Agent 系统中如何处理用户隐私数据_.mp4152.13_内容安全过滤如何实现_.mp4153.14_如何防止 Agent 输出敏感信息_.mp4154.15_如何为 Agent 系统设计安全策略_.mp4155.01_如何设计一个报告撰写 Agent.mp4156.02_如何设计一个智能客服 Agent_.mp4157.03_如何设计一个金融分析 Agent_.mp4158.04_如何设计一个代码生成 Agent_.mp4159.05_如何设计一个多 Agent 协作系统_.mp416.16_Agent 的能力边界在哪里_.mp4160.06_Agent 在多目标冲突时如何决策_.mp4161.07_如何为 Agent 实现长期记忆_.mp4162.08_Agent 输出错误时如何排查_.mp4163.09_Agent 成本过高如何优化.mp4164.10_Agent 延迟过高如何处理.mp4165.11_RAG 效果不好如何排查改进.mp4166.12_如何提高 Agent 系统的稳定性.mp4167.13_如何提升 Agent 的任务成功率.mp4168.14_如何让 Agent 具备自我纠错能力.mp4169.15_如何设计生产级别的 Agent 系统.mp417.01_什么是大语言模型 (LLM)*.mp4170.01_Agent 的未来发展方向是什么.mp4171.02_Agent 会取代人类工作吗.mp4172.03_多 Agent 社会是什么概念有什么潜力.mp4173.04_Agent 与 AGI 的关系.mp4174.05_当前 Agent 技术的瓶颈在哪里.mp4175.06_你做过最复杂的 Agent 项目是什么(参考性回答).mp4176.07_如何评价主流 Agent 框架.mp4177.08_Agent 和传统工作流有什么本质区别.mp4178.09_Agent 真的_智能_吗.mp4179.10_Agent 架构与传统软件架构的根本区别.mp418.02_LLM 是如何训练的*.mp419.03_什么是 Token_.mp42.02_什么是 AgenticAI.mp420.04_什么是下一个 Token 预测_.mp421.05_Transformer 的核心机制是什么_.mp422.06_注意力机制 (Attention) 是怎么工作的_.mp423.07_Temperature 参数对生成结果有什么影响_.mp424.08_Top‑K 和 Top‑
采样是什么_.mp425.09_什么是幻觉 (Hallucination)*.mp426.10_LLM 为什么会产生幻觉*.mp427.11_如何评估 LLM 的质量_.mp428.12_开源模型 vsAPI 模型,如何选择_.mp429.13_如何为项目选择合适的 LLM_.mp43.03_LLM 与 Agent 有什么区别.mp430.14_Prompt 对 LLM 输出有什么影响_.mp431.15_什么是指令微调 (InstructionTuning)*.mp432.16_RLHF 在 LLM 中起什么作用*.mp433.01_什么是提示词工程(PromptEngineering).mp434.02_Zero‑Shot 和 Few‑Shot 有什么区别.mp435.03_什么是思维链(ChainofThought).mp436.04_为什么 CoT 能提升推理能力.mp437.05_什么是自洽性(Self‑Consistency).mp438.06_什么是 ReAct 提示策略.mp439.07_如何设计稳定可靠的 Prompt.mp44.04_为什么从 LLM 应用转向 Agent.mp440.08_什么是 Prompt 注入攻击.mp441.09_如何防御 Prompt 注入.mp442.10_如何设计高质量的 Prompt 模板.mp443.11_SystemPrompt 和 UserPrompt 有什么区别.mp444.12_如何控制 LLM 的输出格式.mp445.13_如何提升 Prompt 的鲁棒性.mp446.14_如何为多步骤任务设计 Prompt.mp447.15_Prompt 对 Agent 行为有什么影响.mp448.01_一个完整的 Agent 架构包含哪些部分.mp449.02_Agent 的规划(Planning)机制是什么.mp45.05_Agent 的核心组件有哪些.mp450.03_什么是任务分解 Agent 如何做任务分解.mp451.04_Agent 的决策机制是什么.mp452.05_工具调用和函数调用是什么有什么区别.mp453.06_Agent 如何调用外部 API.mp454.07_什么是执行循环(ExecutionLoop).mp455.08_Agent 如何处理重试和错误恢复.mp456.09_Agent 的记忆系统有哪些设计模式.mp457.10_短期记忆和长期记忆在 Agent 中如何实现.mp458.11_Agent 如何管理状态(StateManagement).mp459.12_什么是 Agent 的自我反思(Reflection).mp46.06_Agent 和 Chatbot 的区别.mp460.13_多 Agent 如何协作.mp461.14_Agent 如何进行任务优先级排序.mp462.15_如何设计一个通用 Agent 框架.mp463.16_如何设计一个垂直领域 Agent.mp464.01_什么是 RAG(检索增强生成).mp465.02_RAG 的工作流程是什么.mp466.03_为什么 Agent 需要 RAG.mp467.04_什么是向量嵌入(Embedding).mp468.05_什么是文档分块(Chunking).mp469.06_如何选择合适的 ChunkSize.mp47.07_什么是自主 Agent.mp470.07_什么是向量数据库.mp471.08_常见向量数据库有哪些如何选择.mp472.09_向量相似度搜索是如何实现的.mp473.10_如何优化 RAG 的召回率.mp474.11_如何优化 RAG 的精确率.mp475.12_Rerank 在 RAG 中起什么作用.mp476.13_RAG 如何解决长上下文问题.mp477.14_RAG 如何减少幻觉.mp478.15_RAG 和微调如何选择.mp479.16_RAG 落地最难的问题是什么.mp48.08_什么是目标驱动型 Agent_.mp480.01_什么是工具使用(ToolUse).mp481.02_Agent 如何进行工具选择.mp482.03_工具选择的底层机制是什么.mp483.04_如何设计好的工具 Schema.mp484.05_FunctionCalling 的设计原则是什么.mp485.06_Agent 如何调用数据库.mp486.07_Agent 如何调用搜索引擎.mp487.08_Agent 如何执行代码.mp488.09_如何协调多工具的调用.mp489.10_如何避免 Agent 错误地调用工具.mp49.09_什么是多步推理_Agent 如何实现_.mp490.11_工具调用失败后 Agent 如何处理.mp491.12_如何验证工具调用结果的可靠性.mp492.13_如何设计 Agent 的插件系统.mp493.14_什么是 MCP(ModelContextProtocol).mp494.15_如何控制工具的权限.mp495.01_你用过哪些 Agent 框架如何评价.mp496.02_LangChain 的核心组件是什么.mp497.03_LangGraph 和 LangChain 有什么区别.mp498.04_AutoGPT 的核心思路是什么.mp499.05_ReActAgent 是如何工作的.mp4

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