想转AI应用开发,个问题总是「到底要学多少东西」。把知识面铺开看会吓人,但按层次排下来,其实就三大层、八个阶段。
Python 工程能力:不是会写脚本,而是会写函数、会测、会读别人的代码。
SQL 与数据处理:企业数据大多躺在数据库和表格里,取数能力是前置条件。
接口与并发:把模型能力包成服务,处理流式输出与并发请求。
Linux 与版本管理:部署环境的基本功,Git 协作是团队必备。
容器化:Docker 让项目能从自己电脑搬到服务器。
这一层不酷炫,但跳过它,后面全是空中楼阁。
LLM API 与调参:模型怎么调、参数怎么设、成本怎么控。
Prompt 与结构化输出:让模型输出可直接被程序消费的格式,而不是一段散文。
工具调用与 MCP:把外部系统接成模型能调用的工具,这是 Agent 的基础。
上下文工程:长文档怎么塞、超长了怎么截、多轮怎么记。
模型原理基础:Transformer、Token、Embedding,够讲清原理即可。
文档切片策略:不同格式、不同业务,切法不一样。
向量检索:Embedding 与向量库是 RAG 的条腿。
关键词检索:BM25这类稀疏检索是第二条腿,专治专有名词。
召回融合与重排:多路结果怎么合、怎么精排提准。
Agent 编排:多步任务拆分、状态管理、人工审批位。
自然语言转 SQL:配指标语义层,保证口径统一。
评测与拒答:判断效果好坏,并在没有依据时敢说「不知道」。
微调与部署:LoRA、推理框架与生产化。
一份合格的课程表,应该覆盖上面这三大层。优橙教育的AI应用与智能体开发课程落在8个阶段的课表里,19个知识模块共342课时,每个阶段都写明产出要求;交出的两个商用级项目是 Rano Agent 知识库智能体(覆盖检索全链路与评测)与 Rano Query 自然语言数据查询(覆盖 NL2SQL 与拦截),可以直接对着招聘 JD 检查覆盖度。
优橙教育在每个阶段都设了验收——19个模块不是并列的知识点清单,而是层层向上叠的能力结构。优橙教育把8个阶段的产出都对应到具体能力项,方便对着招聘 JD 逐条核对自己的缺口。
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