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一文带你搞懂AI大模型技术版图

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在线会员 ZqUIC 发表于 2025-3-12 13:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题 |快速收录
从2022年11月ChatGPT的问世,到现在已经二年不敷,AI年夜模子相干手艺正在不竭的开展,相干的AI智能产物也正在不竭走背老练。

不管您是念开辟更智能的App帮助自己事情,仍是期望没有被手艺海潮裁减,进修AI皆像教用电脑一致在酿成必备妙技。别被“野生智能”四个字吓到,实在它便像教干菜:把握多少样中心质料(数据),理解经常使用厨具(算法),再练多少讲名义菜(使用场景),您也能用AI干出让人惊讶的“数字摒挡”。

那篇文章咱们便共同去梳理一下AI年夜模子手艺开展于今皆呈现了哪些相干的手艺?那些手艺均可以分为哪多少类?它们的干系怎样?咱们怎样定位自己念要开辟的产物?
AI范围手艺栈分类

正在尔大白了相干成就后,取DeepSeek的对于话中扼要梳理进去了一点儿AI范围相干手艺栈的分类(没有完整),并把它梳理成为了一弛图:

而后尔来由下进取注释一下那弛图:

1)根底装备层(软件支持)

那是AI天下的“钢筋火泥”,供给最下层的算力战保存撑持。假设把AI比做一辆跑车,根底装备层即是策动机战油箱——不它们,再佳的算法也跑没有起去。

中心组件:GPU(如NVIDIA的A100隐卡)、AI专用芯片、下速保存装备(如NVMe SSD)。

那些东西的感化,便像收电厂为都会供电,那些软件为模子锻炼战拉理供给“能源”。比方,锻炼GPT-4需要上万块GPU配合事情,而脚机人脸识别则依靠芯片的及时计较才气。

2)框架层(开辟东西散)

那是开辟者的“东西箱”,把庞大的数教计较包拆成简朴易用的交心。

代表东西:PyTorch、TensorFlow。

中心功用:主动微分(主动计较梯度)、散布式锻炼(装分年夜模子到多卡运行)、模子导出(将锻炼佳的模子酿成可布置的文献)。 开辟者用PyTorch写多少止代码就可以建立神经收集,便像用乐下积木拆屋子,无需从整制作每一个部件。

3)模子层(算法中心)

AI的“年夜脑”地点,决定了体系能干甚么、干多佳。 咱们借能够退一步干出分类:
    通用年夜模子:如GPT-4(谈天、写做万能选脚)笔直模子:如DeepSeek-V3(专一数教拉理)立异架构:如Mamba(用新办法处置少文原)、MoE(混淆大师体系,像多个专科参谋组队事情)

那些预锻炼佳的模子便像“预造菜”——开辟者没有需要从整锻炼,下载调解便可使用。比方用Qwen模子快速拆修一其中文客服机械人。

4)交心层(跟尾桥梁)

让AI才气“交天气鼓鼓”的枢纽变换层,把庞大的模子酿成大家可用的效劳。

典范形状:
    开辟交心:OpenAI API(用HTTP挪用GPT)、LangChain(串连多个AI东西)当地化东西:Ollama(正在小我私家电脑运行年夜模子)主动化仄台:Zapier(跟尾AI取一样平常办公硬件)

理论感化:便像脚机充电器的变换头——把模子层的“低压电”变换成使用层需要的“宁静电压”。比方颠末Hugging Face交心,5止代码就可以给图片增加AI滤镜。

5)使用层(用户触面)

一般人间接感知的AI形状,把手艺转移为理论代价。

典范使用:
    开辟者东西:Github Copilot(写代码时主动补齐)消耗力增强:IDE插件(用AI查抄代码毛病)消耗级产物:ChatGPT(间接对于话的智能帮忙)

立异趋势:
    AI智能体:能自立完毕庞大任务(如主动订机票+计划路程)软件融合:AI减持的智能眼镜、翻译机等真体装备

这类分层设想让每一个关节专一中心才气——便像餐厅后厨合作,有人博攻时机(软件层),有人担当调味(模子层),最初效劳员(使用层)把甘旨菜肴显现给门客。
AI手艺栈取编程手艺栈"类比"

假设对于AI手艺栈没有太理解,可是对于编程手艺栈有必然理解的同学,上面那弛图您理解起去可以会更易一点儿:

根底装备层 vs 操纵体系层

起首是根底装备上皆十分类似,因为计较机软件、操纵体系战CPU指令散常常代表着第一流此外抽象。
框架层 vs 编译器层

朝上瞅,AI年夜模子手艺栈的框架层对于应编程手艺栈的编译器层,编译器层的第一感化即是,将初级语言变换为机械可施行的下层代码。其次是正在编译阶段截至代码劣化。

而AI框架层的主要感化即是将用户界说的下层模子变换为下层计较图(如TensorFlow的固态图、PyTorch的静态图)。另有即是正在运行时劣化计较图施行(如算子融合、内乱存复用、主动挑选最好软件后端)。

二者均负担了“将下层逻辑映照终归层施行”的中心本能机能。编译器是固态代码到机械码的“翻译器”,而AI框架是静态模子到软件指令的“映照器”。
编程语言层 vs 模子层

编程手艺栈的编程语言层,供给开辟者编辑法式的根底语法战中心才气,并能够颠末语言特征(如里背工具、残余收受接管)启拆下层庞大性,使开辟者专一于逻辑完毕。

绝对应AI的模子层(GPT-4o、DeepSeek-V3),则主要供给预锻炼的常识取拉理才气(如天然语言理解、代码天生),可间接用于任务处置。颠末模子架构(如Transformer)启拆海质数据战庞大计较,使开辟者无需重新锻炼模子。二者均为各自手艺栈的中心才气供给者。

编程语言是开辟者表示逻辑的“东西”,而预锻炼模子是AI开辟者挪用智能的“东西”。
交心层 vs 开辟框架层

编程范围的开辟框架条理如果供给模块化组件、通信和谈撑持,将下层手艺细节(如TCP跟尾、线程池)抽象为下层API,闪开收者散焦营业逻辑。

而绝对的AI的交心条理要即是将模子才气启拆,将下层模子的计较庞大性抽象为开辟者友好的交心。
使用层 vs 使用层

AI年夜模子手艺栈的使用层取保守编程手艺栈的营业使用层正在目标上下度不合:间接处置用户需要。

编程范围的营业使用条理要即是鉴于下层框架(如Spring、Gin)建立,启拆营业逻辑。

而AI使用条理要即是鉴于模子交心层(如OpenAI API、LangChain)建立,启拆AI才气,并依靠年夜模子拉理、背质数据库、RAG(检索增强天生)等手艺。

颠末分层类比,AI年夜模子手艺栈可望为一种以数据为中间、计较麋集型的笔直手艺栈,而保守编程手艺栈因此逻辑为中间、通用化的横背手艺栈。二者的融合(如AI本死使用开辟)在成为趋势,比方用LangChain编排营业逻辑,共时挪用LLM API完毕智能化功用。
分层定位取进修路子

正在理解AI年夜模子手艺栈的分层逻辑后,进修战开辟过程当中需要按照手艺栈的分层特性,大白目标定位、挑选适宜东西并订定针对于性战略。
使用层

使用层需要间接面临客户使用,以是重心的才气即是场景适配,即提醒工程(Prompt Engineering)战AI智能体的事情流设想。正在用户体会圆里,需要处置模子输出的谬误定性。
交心层

那一层的重心正在于模子效劳化,好比OpenAI API的流式照应、LangChain的Chain/Agent设想情势。以至能够使用Ollama东西将AI年夜模子截至当地化布置。
模子层

从那一层开端,便需要有一点儿AI的专科才气动作展垫了,因为可以会涉及到模子架构的观点,好比Transformer的Self-Attention、MoE(混淆大师)的路由体制,和模子锻炼手艺等等。
框架层

正在那一条理要的东西便有PyTorch、TensorFlow等,主要用去干弛质操纵、主动微分(Autograd)、计较图(固态图 vs静态 图)。

别的另有初级启拆库,好比Hugging Face Transformers的预锻炼模子挪用、Keras的下层API。
根底层

根底层的实质可以年夜大都人皆没有太需要存眷到,能够仅动作理解,好比理解GPU/TPU的并止计较道理(如CUDA中心、弛质加快),理解cuDNN、OneDNN等加快库的使用场景战DeepSpeed、Megatron的散布式战略(数据并止、模子并止)等等。
小归纳

正在浏览完那篇文章以后,您可否已经对于AI范围的相干手艺栈分类有开端的观点?正在大白了那些东西以后,后绝咱们不管是为了小我私家开辟仍是团队提效,均可以先干出对于自己念要开辟的产物做出根本的定位,有了定位以后就能够根据过程干出设想战开辟。

对于文章实质有哪些疑义,能够正在留行区共同会商。
欢送存眷尔,复兴【AI】
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