本文系统解析了8种热门AI模型架构的核心原理与应用场景:LLM处理文本生成,LCM基于概念层面处理,LAM实现意图到行动转化,MoE通过专家子网络提升效率,VLM融合视觉与文本,SLM轻量化适合本地部署,MLM通过掩码训练增强分析能力,SAM提供像素级精确分割。帮助读者快速建立AI模型认知框架,为技术选型提供参考。
- LLM(Large Language Models)
大型语言模型。文本输入,经过分词器分词并生成词嵌入,通过Transformer处理,然后输出文本,像ChatGPT、Claude、Gemini、Llama、Qwen等。
- LCM(Large Concept Models)
大型概念模型,基于概念层面而不是Token层面进行处理。输入被分割为句子,经过SONAR词嵌入处理后,再进行扩散处理,最后输出结果。
- LAM(Large Action Models)
大型行动模型。架构意图转化为行动,输入流程包括感知、意图识别、任务分解,然后利用记忆进行行动规划,最后执行,像Rabbit R1、Micosoft UFO、Calude Computer Use等。
- MoE(Mixture of Experts)
混合专家模型,模型由多个专家子网络构成,智能路由会决定由哪些专家来处理用户的查询,只有相关专家才会被激活,查询结果会经过筛选或处理,像Mixtral、GPT-4、DeepSeek等。
- VLM(Vision-Language Models)
视觉语言模型,图像经过视觉编码器提取特征,文本经过文本编码器处理,两者在多模态处理器中融合对齐语义,然后由语言模型生成输出。
- SLM(小型语言模型)
小型语言模型。参数量较小(通常<10B),经过量化、蒸馏等模型压缩技术,针对边缘设备优化的LLM,紧凑的Token、高效的Transformer和量化,适合本地部署,像Phi-3、Gemma、Mistral 7B、Llama 3B等。
- MLM(Masked Language Models)
掩码语言模型。训练时Token被随机掩码,转换为词嵌入,然后进行双向处理以预测被隐藏的Token。BERT、RoBERTa、DeBERTa具备强大的搜索和情感分析能力。
- SAM(Segment Anything Models)
分割一切模型。作为视觉基础模型,Prompt和图像分别经过不同的编码器,输入到掩码解码器,以生成像素级精确分割,Meta的SAM为照片编辑、医学成像和自动驾驶汽车提供支持。
如何学习大模型 AI ?
由于新岗位的生产效率,要优于被取代岗位的生产效率,所以实际上整个社会的生产效率是提升的。
但是具体到个人,只能说是:
“最先掌握AI的人,将会比较晚掌握AI的人有竞争优势”。
这句话,放在计算机、互联网、移动互联网的开局时期,都是一样的道理。
我在一线科技企业深耕十二载,见证过太多因技术卡位而跃迁的案例。那些率先拥抱 AI 的同事,早已在效率与薪资上形成代际优势,我意识到有很多经验和知识值得分享给大家,也可以通过我们的能力和经验解答大家在大模型的学习中的很多困惑。我们整理出这套AI 大模型突围资料包:
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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。
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