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全面掌握DeepSeek:LLM微調、生成式AI、企業級應用開發
作者:
未來智慧實驗室 代晶
譯者:
張成龍
分類:
電腦與網路
/
AI•人工智慧
出版社:
�眳p
出版日期:2025/5/15
ISBN:9786264250658
書籍編號:kk0598880
頁數:448
定價:
600
元
優惠價:
82
折
492
元
書價若有異動,以出版社實際定價為準
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全面掌握DeepSeek:LLM微調、生成式AI、企業級應用開發 內容簡介 本書基於 DeepSeek-V3,並涵蓋最新版 DeepSeek-R1 解析與應用。 結合最新研究與實戰經驗,深入解析生成式 AI 技術,內容實用、操作簡單, 讓你立即掌握 DeepSeek 真實戰力! DeepSeek 是一種基於 Transformer 的生成式 AI(Artificial Intelligence)大模型,融合了 MoE 架構、混合精度訓練、分散式優化等先進技術,具備強大的文本生成、多模態處理以及任務客製化能力。 本書系統性地介紹了開源大模型 DeepSeek-V3 的核心技術及其在實際開發中的深度應用,並收錄最新版 DeepSeek-R1 推論大模型架構詳解,帶您緊跟技術發展的脈動。 • 核心技術拆解:從混合專家模型(MoE)、FP8 混合精度訓練,到上下文管理與 API 整合,掌握大模型關鍵技術。 • 應用實例豐富:涵蓋 NLP、程式生成、數學推理、多模態輸出等,案例詳實步驟清楚,學完即可實作。 • 進階提示技巧:教您運用對話前綴、FIM 生成、JSON 輸出等技巧,引導模型高效生成精準內容。 透過深入講解與實用案例,幫助讀者理解 DeepSeek 模型從原理到開發的完整流程, 無論你是剛踏入大語言模型世界的 AI 新手,還是正著手將生成式 AI 落地專案的技術開發者, 本書都能成為你實戰導入、快速上手的最佳攻略。現在就翻開本書,讓 DeepSeek 成為你的 AI 強力助手!
目錄 【Part I 生成式 AI 的理論基礎與技術架構】 Chapter 1 Transformer 與注意力機制的核心原理 1.1 Transformer 的基本結構 1.2 注意力機制的核心原理 1.3 Transformer 的擴充與最佳化 1.4 上下文視窗 1.5 訓練成本與運算效能的平衡 1.6 本章小結 Chapter 2 DeepSeek-V3 核心架構及其訓練技術詳解 2.1 MoE 架構及其核心概念 2.2 FP8 混合精度訓練的優勢 2.3 DualPipe 演算法與通訊最佳化 2.4 大模型的分散式訓練 2.5 快取機制與Token 管理 2.6 DeepSeek 系列模型 2.7 本章小結 Chapter 3 基於 DeepSeek-V3 模型的開發導論 3.1 大模型應用場景 3.2 DeepSeek-V3 的優勢與應用方向 3.3 Scaling Laws 研究與實踐 3.4 模型部署與整合 3.5 開發中的常見問題與解決方案 3.6 本章小結 【Part II 生成式AI 的專業應用與 Prompt 設計】 Chapter 4 DeepSeek-V3 大模型初體驗 4.1 對話生成與語意理解能力 4.2 數學推理能力 4.3 輔助程式設計能力 4.4 本章小結 Chapter 5 DeepSeek 開放平台與 API 開發詳解 5.1 DeepSeek 開放平台簡介 5.2 DeepSeek API 的基礎操作與 API 介面詳解 5.3 API 效能最佳化與安全策略 5.4 本章小結 Chapter 6 對話生成、程式碼補全與客製化模型開發 6.1 對話生成的基本原理與實作 6.2 程式碼補全的實作邏輯與最佳化 6.3 基於 DeepSeek 的客製化模型開發 6.4 本章小結 Chapter 7 對話前綴續寫、FIM 與 JSON 輸出開發詳解 7.1 對話前綴續寫的技術原理與應用 7.2 FIM 生成模式解析 7.3 JSON 格式輸出的設計與生成邏輯 7.4 本章小結 Chapter 8 函式回呼與上下文硬碟快取 8.1 函式回呼機制與應用場景 8.2 上下文硬碟快取的基本原理 8.3 函式回呼與快取機制的結合應用 8.4 本章小結 Chapter 9 DeepSeek 提示庫:探索 Prompt 的更多可能 9.1 程式碼相關應用 9.2 內容生成與分類 9.3 內角色扮演 9.4 文學創作 9.5 文案與宣傳 9.6 模型提示詞與翻譯專家 9.7 本章小結 【Part III 實戰與進階整合應用】 Chapter 10 整合實戰 1:基於 LLM 的 Chat 類客戶端開發 10.1 Chat 類客戶端概述及其功能特點 10.2 DeepSeek API 的配置與整合 10.3 多模型支援與切換 10.4 本章小結 Chapter 11 整合實戰 2:AI 助理開發 11.1 AI 助理:AI 時代的啟動器 11.2 DeepSeek API 在 AI 助理中的配置與應用 11.3 智慧助手功能的實作與最佳化 11.4 本章小結 Chapter 12 整合實戰 3:以 VSCode 為基礎的輔助程式設計外掛開發 12.1 輔助程式設計外掛概述及其核心功能 12.2 在 VS Code 中整合 DeepSeekAP 12.3 程式碼自動補全與智慧建議的實作 12.4 使用輔助程式設計外掛提升開發效率 12.5 本章小結 Appendix A DeepSeek-R1 推論大模型架構詳解 A.1 DeepSeek-R1 整體架構解析 A.2 DeepSeek-R1 推論機制與高效運算 A.3 DeepSeek-R1 API 初步開發指南 A.4 DeepSeek-R1 在推論任務中的應用 A.5 DeepSeek-R1 的局限性與未來最佳化方向 A.6 本章小結
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