需要具备的条件
1、独立显卡,6G及以上
2、主板支持虚拟化
3、windows系统或者mac
4、windows系统默认安装大模型在c盘,磁盘剩余空间至少10G以上(后面会有修改存储路径的方法)
5、windows安装powershell(建议安装,也可以不安装)
安装步骤(以windows11为例)
1、安装git git-scm.com/downloads 安装后,运行cmd,执行git -v,返回版本信息,则证明安装成功
2、开启虚拟化
开启后,重启电脑以便生效。
3、安装docker www.docker.com/products/do…
下载后双击安装docker
4、安装ollama ollama.com/download
安装完后运行,打开浏览器访问测试页面: http://127.0.0.1:11434/
显示“Ollama is running”
5、克隆github上的项目 创建一个目录,例如G:\damoxing,进入目录,点击右键“在终端打开” 以管理员身份打开cmd执行命令:git clone github.com/open-webui/…
6、启动容器
docker run -d -p 3000:8080 --add-host=host.docker.internal:host-gateway -v open-webui:/app/backend/data --name open-webui --restart always ghcr.io/open-webui/open-
webui:main
7、下载模型 打开gemma站点,选择models
点开链接,选择版本后,copy命令
在cmd中粘贴执行:ollama run llama2-chinese:13b
8、打开页面,注册、登录 打开链接:http://localhost:3000/auth
9、其它一些设置 登录后,点击左下角选择settings,可以根据自己的需求修改。
10、测试
在最上端选择模型后就可以对话了。
“你们抓周树人关我鲁迅什么事?”这句话是什么意思
可以看出中文方面还是很拉胯的,不如国内做得好。
映射模型存储目录
如果你的c盘目录不够大,可以执行以下步骤
1、退出正在占用C:\Users\Administrator.ollama\models\blobs\目录的程序,这里是docker和ollama
2、将C:\Users\Administrator.ollama\models\blobs\目录重命名,例如改成blobs_bak
3、以管理员身份运行cmd
4、执行以下命令
# 切换到指定目录
cd C:\Users\Administrator\.ollama\models
# 创建目录符号链接
mklink /D blobs\ F:\ollamacache
# 注:切换到指定目录的原因是直接执行创建目录符号链接时报错“系统找不到指定的路径。”(猜测原因是因为含有隐藏目录)
5、将C:\Users\Administrator.ollama\models\blobs\目录下的模型数据,复制到新的目录F:\ollamacache下【一定不要忘记】
6、启动ollama和docker,可以正常启动,且能找到已经安装过的模型,则证明创作成功。
7、测试:下载新的模型,c盘存储没有增加,而是存储到了F:\ollamacache目录下,且能够正常使用。
8、最后,删除备份的数据blobs_bak
如何系统的去学习大模型LLM ?
大模型时代,火爆出圈的LLM大模型让程序员们开始重新评估自己的本领。 “AI会取代那些行业
?”“谁的饭碗又将不保了?
”等问题热议不断。
事实上,抢你饭碗的不是AI,而是会利用AI的人。
继科大讯飞、阿里、华为
等巨头公司发布AI产品后,很多中小企业也陆续进场!超高年薪,挖掘AI大模型人才! 如今大厂老板们,也更倾向于会AI的人,普通程序员,还有应对的机会吗?
与其焦虑……
不如成为「掌握AI工具的技术人
」,毕竟AI时代,谁先尝试,谁就能占得先机!
但是LLM相关的内容很多,现在网上的老课程老教材关于LLM又太少。所以现在小白入门就只能靠自学,学习成本和门槛很高。
针对所有自学遇到困难的同学们,我帮大家系统梳理大模型学习脉络,将这份 LLM大模型资料
分享出来:包括LLM大模型书籍、640套大模型行业报告、LLM大模型学习视频、LLM大模型学习路线、开源大模型学习教程
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一、LLM大模型经典书籍
AI大模型已经成为了当今科技领域的一大热点,那以下这些大模型书籍就是非常不错的学习资源。
二、640套LLM大模型报告合集
这套包含640份报告的合集,涵盖了大模型的理论研究、技术实现、行业应用等多个方面。无论您是科研人员、工程师,还是对AI大模型感兴趣的爱好者,这套报告合集都将为您提供宝贵的信息和启示。(几乎涵盖所有行业)
三、LLM大模型系列视频教程
四、LLM大模型开源教程(LLaLA/Meta/chatglm/chatgpt)
LLM大模型学习路线 ↓
阶段1:AI大模型时代的基础理解
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目标:了解AI大模型的基本概念、发展历程和核心原理。
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内容:
- L1.1 人工智能简述与大模型起源
- L1.2 大模型与通用人工智能
- L1.3 GPT模型的发展历程
- L1.4 模型工程
- L1.4.1 知识大模型
- L1.4.2 生产大模型
- L1.4.3 模型工程方法论
- L1.4.4 模型工程实践
- L1.5 GPT应用案例
阶段2:AI大模型API应用开发工程
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目标:掌握AI大模型API的使用和开发,以及相关的编程技能。
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内容:
- L2.1 API接口
- L2.1.1 OpenAI API接口
- L2.1.2 Python接口接入
- L2.1.3 BOT工具类框架
- L2.1.4 代码示例
- L2.2 Prompt框架
- L2.3 流水线工程
- L2.4 总结与展望
阶段3:AI大模型应用架构实践
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目标:深入理解AI大模型的应用架构,并能够进行私有化部署。
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内容:
- L3.1 Agent模型框架
- L3.2 MetaGPT
- L3.3 ChatGLM
- L3.4 LLAMA
- L3.5 其他大模型介绍
阶段4:AI大模型私有化部署
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目标:掌握多种AI大模型的私有化部署,包括多模态和特定领域模型。
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内容:
- L4.1 模型私有化部署概述
- L4.2 模型私有化部署的关键技术
- L4.3 模型私有化部署的实施步骤
- L4.4 模型私有化部署的应用场景
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