news 2026/2/19 7:23:11

收藏级|程序员/小白必看!3个月从0入门大模型,可实战可面试可就业

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张小明

前端开发工程师

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收藏级|程序员/小白必看!3个月从0入门大模型,可实战可面试可就业

近很多人私信问我:

作为一个曾经也是传统程序员、后来成功转型进入大模型领域的“老转行人”,我想告诉你:你不是不行,只是方法不对。

今天,我就从一个“过来人”的角度,给你分享一套高效的大模型学习路线。只要你不是三天打鱼两天晒网,按照这个计划来,三个月,真的可以从零基础入门,变成能实战、能面试、能找工作的大模型开发者

一、为什么你能学会大模型?

首先,我要打破一些人的误解:大模型很难、只有名校出身才能学懂、必须有数学博士水平才行……

其实不然。

现在的工具链已经非常成熟了,像 LangChain、Hugging Face、Transformers、FastAPI 等开源库和平台,大大降低了我们上手的门槛。而且,很多工作也不再需要你去训练一个千亿参数的大模型,而是围绕已有模型进行应用开发、微调、部署、优化等,这些工作才是目前企业真正需要的人才。

所以,无论你是后端、前端、测试、运维,还是产品经理,只要你想学,就能学会

二、三个月详细学习路线(附详细说明)

我把整个学习过程分为三个阶段:筑基期、进阶期、实战期,每个阶段都对应不同的目标和内容。

第一个月:打好基础,理解大模型是什么

这一阶段的目标是:建立对大模型的基本认知,掌握核心概念和基本操作能力

1. 学习大模型的核心原理
  • 了解什么是大语言模型(LLM)?
  • 它是怎么生成文字的?
  • 什么是上下文长度、温度、Top-k采样等参数?
  • Transformer 架构到底是怎么工作的?

✅建议资源:

  • 视频课《Transformer详解》
  • B站公开课《深度学习与NLP入门》
  • 书籍推荐:《深度学习》花书(前几章即可)
2. 掌握常见大模型的 API 调用
  • 学会使用 OpenAI、百度千帆、通义千问等主流平台的 API。
  • 写一个简单的聊天机器人 demo。
  • 尝试接入本地模型,比如 Qwen、ChatGLM、Llama3。

✅动手项目:

  • 写一个自动写周报的小助手
  • 搭建一个基于 API 的问答系统

✅工具推荐:

  • Postman(调试API)
  • Jupyter Notebook(快速实验)
  • VSCode + Python环境搭建

这个月结束时,你应该能独立调用模型,知道它能干什么、不能干什么,不再被各种术语吓住。


第二个月:四大黄金技能,让你脱颖而出

这一阶段的目标是:掌握大模型在实际业务中最常用的技术栈,具备解决真实问题的能力

1. Prompt 工程与提示词优化技术
  • 什么是好的 prompt?
  • 如何设计结构化的 prompt 来提升输出质量?
  • 怎么防止“幻觉”?如何让模型更准确?

✅技巧:

  • 使用 Few-shot 提示法
  • 设计模板化 prompt
  • 使用 Chain-of-Thought 提升逻辑推理能力
2. 模型微调(Fine-tuning)
  • 当通用模型无法满足需求时,如何进行微调?
  • LoRA 微调 vs 全量微调的区别
  • 使用 PEFT 库进行轻量级微调

✅工具推荐:

  • HuggingFace Transformers
  • PEFT
  • DeepSpeed(可选)
3. Agent 开发框架
  • 什么是 Agent?
  • 如何用 LangChain 搭建一个智能代理?
  • 如何集成搜索、数据库、API 等外部工具?

✅动手项目:

  • 做一个“AI助理”,可以查天气、查股票、写报告
  • 集成 RAG 和 LLM 实现智能客服
4. RAG 检索增强生成
  • 什么是 RAG?
  • 为什么说它是当前最实用的技术之一?
  • 如何构建自己的知识库并实现精准检索?

✅工具推荐:

  • FAISS / Milvus(向量数据库)
  • Chroma / Pinecone(嵌入存储)
  • LangChain + RAG 框架

这个月结束时,你应该能写出一个功能完整的 AI 应用,比如智能客服、数据分析助手、文档问答系统等。

第三个月:实战项目驱动,打造你的作品集

这一阶段的目标是:通过实际项目锻炼综合能力,为找工作或转岗做好准备

推荐项目清单(任选其一):
  1. 智能客服系统

    • 使用 RAG 技术对接公司内部知识库
    • 支持多轮对话、意图识别、答案生成
  2. 自动化办公助手

    • 自动生成会议纪要、邮件草稿、日报周报
    • 支持语音输入、表格解析等功能
  3. 行业垂直问答系统

    • 针对某个领域(如医疗、法律、金融)构建专属问答系统
    • 可以作为简历上的亮点项目
  4. Agent 智能体开发

    • 开发一个能自动完成任务的 AI 助理
    • 比如订机票、查天气、写代码等

✅项目要求:

  • 有清晰的功能模块划分
  • 有前后端交互(可用 Flask/FastAPI + Vue/React)
  • 有 GitHub 仓库展示

做完这些项目之后,你可以开始准备面试了!

最后

对于正在迷茫择业、想转行提升,或是刚入门的程序员、编程小白来说,有一个问题几乎人人都在问:未来10年,什么领域的职业发展潜力最大?

答案只有一个:人工智能(尤其是大模型方向)

当下,人工智能行业正处于爆发式增长期,其中大模型相关岗位更是供不应求,薪资待遇直接拉满——字节跳动作为AI领域的头部玩家,给硕士毕业的优质AI人才(含大模型相关方向)开出的月基础工资高达5万—6万元;即便是非“人才计划”的普通应聘者,月基础工资也能稳定在4万元左右

再看阿里、腾讯两大互联网大厂,非“人才计划”的AI相关岗位应聘者,月基础工资也约有3万元,远超其他行业同资历岗位的薪资水平,对于程序员、小白来说,无疑是绝佳的转型和提升赛道。


对于想入局大模型、抢占未来10年行业红利的程序员和小白来说,现在正是最好的学习时机:行业缺口大、大厂需求旺、薪资天花板高,只要找准学习方向,稳步提升技能,就能轻松摆脱“低薪困境”,抓住AI时代的职业机遇。

如果你还不知道从何开始,我自己整理一套全网最全最细的大模型零基础教程,我也是一路自学走过来的,很清楚小白前期学习的痛楚,你要是没有方向还没有好的资源,根本学不到东西!

下面是我整理的大模型学习资源,希望能帮到你。

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最后

1、大模型学习路线

2、从0到进阶大模型学习视频教程

从入门到进阶这里都有,跟着老师学习事半功倍。

3、 入门必看大模型学习书籍&文档.pdf(书面上的技术书籍确实太多了,这些是我精选出来的,还有很多不在图里)

4、AI大模型最新行业报告

2026最新行业报告,针对不同行业的现状、趋势、问题、机会等进行系统地调研和评估,以了解哪些行业更适合引入大模型的技术和应用,以及在哪些方面可以发挥大模型的优势。

5、面试试题/经验

【大厂 AI 岗位面经分享(107 道)】

【AI 大模型面试真题(102 道)】

【LLMs 面试真题(97 道)】

6、大模型项目实战&配套源码

适用人群

四阶段学习规划(共90天,可落地执行)
第一阶段(10天):初阶应用

该阶段让大家对大模型 AI有一个最前沿的认识,对大模型 AI 的理解超过 95% 的人,可以在相关讨论时发表高级、不跟风、又接地气的见解,别人只会和 AI 聊天,而你能调教 AI,并能用代码将大模型和业务衔接。

  • 大模型 AI 能干什么?
  • 大模型是怎样获得「智能」的?
  • 用好 AI 的核心心法
  • 大模型应用业务架构
  • 大模型应用技术架构
  • 代码示例:向 GPT-3.5 灌入新知识
  • 提示工程的意义和核心思想
  • Prompt 典型构成
  • 指令调优方法论
  • 思维链和思维树
  • Prompt 攻击和防范
第二阶段(30天):高阶应用

该阶段我们正式进入大模型 AI 进阶实战学习,学会构造私有知识库,扩展 AI 的能力。快速开发一个完整的基于 agent 对话机器人。掌握功能最强的大模型开发框架,抓住最新的技术进展,适合 Python 和 JavaScript 程序员。

  • 为什么要做 RAG
  • 搭建一个简单的 ChatPDF
  • 检索的基础概念
  • 什么是向量表示(Embeddings)
  • 向量数据库与向量检索
  • 基于向量检索的 RAG
  • 搭建 RAG 系统的扩展知识
  • 混合检索与 RAG-Fusion 简介
  • 向量模型本地部署
第三阶段(30天):模型训练

恭喜你,如果学到这里,你基本可以找到一份大模型 AI相关的工作,自己也能训练 GPT 了!通过微调,训练自己的垂直大模型,能独立训练开源多模态大模型,掌握更多技术方案。

到此为止,大概2个月的时间。你已经成为了一名“AI小子”。那么你还想往下探索吗?

  • 为什么要做 RAG
  • 什么是模型
  • 什么是模型训练
  • 求解器 & 损失函数简介
  • 小实验2:手写一个简单的神经网络并训练它
  • 什么是训练/预训练/微调/轻量化微调
  • Transformer结构简介
  • 轻量化微调
  • 实验数据集的构建
第四阶段(20天):商业闭环

对全球大模型从性能、吞吐量、成本等方面有一定的认知,可以在云端和本地等多种环境下部署大模型,找到适合自己的项目/创业方向,做一名被 AI 武装的产品经理。

  • 硬件选型

  • 带你了解全球大模型

  • 使用国产大模型服务

  • 搭建 OpenAI 代理

  • 热身:基于阿里云 PAI 部署 Stable Diffusion

  • 在本地计算机运行大模型

  • 大模型的私有化部署

  • 基于 vLLM 部署大模型

  • 案例:如何优雅地在阿里云私有部署开源大模型

  • 部署一套开源 LLM 项目

  • 内容安全

  • 互联网信息服务算法备案

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3、这些资料真的有用吗?

这份资料由我和鲁为民博士(北京清华大学学士和美国加州理工学院博士)共同整理,现任上海殷泊信息科技CEO,其创立的MoPaaS云平台获Forrester全球’强劲表现者’认证,服务航天科工、国家电网等1000+企业,以第一作者在IEEE Transactions发表论文50+篇,获NASA JPL火星探测系统强化学习专利等35项中美专利。本套AI大模型课程由清华大学-加州理工双料博士、吴文俊人工智能奖得主鲁为民教授领衔研发。

资料内容涵盖了从入门到进阶的各类视频教程和实战项目,无论你是小白还是有些技术基础的技术人员,这份资料都绝对能帮助你提升薪资待遇,转行大模型岗位。

这份完整版的大模型 AI 学习资料已经上传CSDN,朋友们如果需要可以微信扫描下方CSDN官方认证二维码免费领取【保证100%免费

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