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  • 2024最新黑马博学谷-AI大模型训练营1期

    2024最新黑马博学谷-AI大模型训练营1期 最后编辑:2024-11-15
    会员服务: 网盘下载 自动提取 学习指导 环境配置二次开发BUG修复

    课程介绍

    目标:培养人工智能领域的高级研究人员和工程师,使他们具备训练和部署大规模 AI 模型的能力。

    适合人群:

    • 具有计算机科学或相关领域硕士或博士学位的个人
    • 具有机器学习和深度学习基础知识
    • 对人工智能和大模型训练有浓厚兴趣

    课程内容:

    模块 1:大模型基础

    • 大模型概述和应用
    • Transformer 架构和预训练技术
    • 大模型训练的挑战和最佳实践

    模块 2:大模型训练实践

    • 分布式训练和优化技术
    • 数据预处理和增强技术
    • 模型评估和微调

    模块 3:大模型部署

    • 云计算平台和基础设施
    • 模型推理和优化
    • 模型监控和管理

    模块 4:实际项目

    • 指导学生完成一个实际的大模型训练和部署项目
    • 提供导师指导和行业专家反馈

    模块 5:前沿研究

    • 最新的大模型研究和进展
    • 人工智能伦理和社会影响

    课程特点:

    • 由业界领先的 AI 研究人员和工程师授课
    • 涵盖大模型训练和部署的最新技术和最佳实践
    • 实时在线课程,提供互动性和灵活性
    • 导师指导和项目支持
    • 可选的认证考试,以证明掌握程度

    课程成果:

    • 深入了解大模型训练和部署的技术
    • 能够训练和部署自己的大规模 AI 模型
    • 提升在人工智能领域的研究和开发能力
    • 获得行业认证,证明在大模型训练方面的专业知识

    课程目录

    /14-089-2024最新黑马博学谷-AI大模型训练营1期/
    │├─1-1 开班仪式+Python前置课程串讲-.mp4 284.1MB
    │├─1-10 【项目1】金融行业动态风向评估-.mp4 1.4GB
    │├─1-11 【项目1】金融行业动态风向评估-.mp4 663MB
    │├─1-12 【项目2】电商领域虚拟试衣系统-.mp4 398MB
    │├─1-13 【项目2】电商领域虚拟试衣系统-.mp4 528.6MB
    │├─1-14 【项目3】物流行业信息咨询智能问答系统-.mp4 1.5GB
    │├─1-15 【项目3】物流行业信息咨询智能问答系统-.mp4 468MB
    │├─1-16 【项目3】物流行业信息咨询智能问答系统 2024.03.05-.mp4 794.2MB
    │├─1-17 【项目3】物流行业信息咨询智能问答系统(2024.03.07)-.mp4 783.7MB
    │├─1-18 【项目4】大健康行业智能问诊系统(2024.03.10)-.mp4 909MB
    │├─1-19 20 【项目4】大健康行业智能问诊系统-.mp4 395.8MB
    │├─1-2 大模型前置知识-.mp4 534.9MB
    │├─1-21【项目5-1】新零售行业评价决策系统【基于BERT+PET方式】-.mp4 836.9MB
    │├─1-22【项目5-2】新零售行业评价决策系统【基于BERT+P-Tuning方式】-.mp4 1.3GB
    │├─1-23【项目5-2】新零售行业评价决策系统【基于BERT+P-Tuning方式】-.mp4 629.7MB
    │├─1-24 【项目6】新媒体行业评论智能分类与信息抽取系统-.mp4 934.1MB
    │├─1-25 【项目6】新媒体行业评论智能分类与信息抽取系统-.mp4 950.9MB
    │├─1-26 Stable Diffusion多模态大模型应用实战-.mp4 374.4MB
    │├─1-27 Stable Diffusion多模态大模型应用实战-.mp4 352.2MB
    │├─1-28 Stable Diffusion多模态大模型应用实战-.mp4 240.2MB
    │├─1-29 Stable Diffusion多模态大模型应用实战-.mp4 579.4MB
    │├─1-3 大模型前置知识-.mp4 264.6MB
    │├─1-30 Stable Diffusion多模态大模型应用实战-.mp4 375.8MB
    │├─1-31 文心一言& 百度千帆大模型平台-.mp4 206.2MB
    │├─1-32 文心一言& 百度千帆大模型平台-.mp4 278.4MB
    │├─1-33 讯飞星火大模型+星火微调平台应用-.mp4 370.1MB
    │├─1-34 讯飞星火大模型+星火微调平台应用-.mp4 249.3MB
    │├─1-35 综合项目与项目路演+【拓展】AI论文导读与论文撰写-.mp4 356.8MB
    │├─1-4 大模型基础知识-.mp4 429.5MB
    │├─1-5 大模型主要类别架构-.mp4 410.1MB
    │├─1-6 主流大模型介绍及大模型Prompt-Tuning方法入门-.mp4 276.4MB
    │├─1-6 主流大模型介绍及大模型Prompt-Tuning方法入门2-.mp4 593.4MB
    │├─1-7 主流大模型介绍及大模型Prompt-Tuning方法入门-.mp4 663.9MB
    │├─1-8 大模型Prompt-Tuning方法进阶-.mp4 814.3MB
    │├─1-9 大模型提示词工程应用-.mp4 944.2MB
    │├─直播资料-
    直播资料-/
    │├─1月27日
    │├─1月30日
    │├─2月1日
    │├─2月20日
    │├─2月22日
    │├─2月25日
    │├─2月27日-虚拟试衣
    │├─2月29日-虚拟试衣
    │├─2月3日
    │├─3月10日
    │├─3月12日
    │├─3月14日
    │├─3月17日
    │├─3月19日
    │├─3月21日
    │├─3月26日AIGC
    │├─3月28日图像生成
    │├─3月30号图像生成
    │├─3月3日
    │├─3月5日
    │├─3月7日
    │├─4月2号图像生成
    │├─4月7日-文心一言和千帆大模型
    │├─4月9日-星火大模型
    │1月27日/
    ││├─00-深度学习简介.pdf 1.5MB
    ││├─01-PyTorch基本使用.pdf 3.8MB
    │1月30日/
    ││├─代码
    ││├─作业
    ││├─大模型项目研发流程.pdf 279.6KB
    ││├─课件
    ││├─部分截图
    ││代码/
    │││├─LLM_Base
    │││LLM_Base/
    ││││├─BLEU_demo.py 939byte
    ││││├─PPL_demo.py 631byte
    ││││├─ROUGE_demo.py 655byte
    ││││├─__init__.py
    ││作业/
    │││├─作业.txt 46byte
    ││课件/
    │││├─01-LLM基础知识.pdf 3.2MB
    ││部分截图/
    │││├─PPL公式解析.png 704.3KB
    │││├─指标解析.png 732.4KB
    │││├─神经网络语言模型介绍.png 1.1MB
    │││├─项目开发人员配置.jpg 331.6KB
    │2月1日/
    ││├─课件+预习
    ││课件+预习/
    │││├─01-ChatGPT模型原理介绍.pdf 4.5MB
    │││├─02-LLM主要架构介绍.pdf 3.2MB
    │2月20日/
    ││├─课件+预习
    ││课件+预习/
    │││├─01-大模型prompt-Tuning方法进阶.pdf 3.1MB
    │││├─02-大模型提示工程指南.pdf 3.5MB
    │2月22日/
    ││├─01-大模型提示工程指南.pdf 3.4MB
    ││├─02-金融行业动态方向评估项目.pdf 2.1MB
    ││├─ChatGLM-6B
    ││ChatGLM-6B/
    │││├─FAQ.md 940byte
    │││├─LICENSE 11.1KB
    │││├─MODEL_LICENSE 4.2KB
    │││├─PROJECT.md 4.5KB
    │││├─README.md 22.6KB
    │││├─README_en.md 20.2KB
    │││├─THUDM
    │││├─UPDATE.md 6.3KB
    │││├─api.py 1.8KB
    │││├─cli_demo.py 1.9KB
    │││├─cli_demo_vision.py 1.9KB
    │││├─examples
    │││├─improve
    │││├─limitations
    │││├─ptuning
    │││├─requirements.txt 96byte
    │││├─resources
    │││├─utils.py 2KB
    │││├─web_demo.py 3.8KB
    │││├─web_demo2.py 2.1KB
    │││├─web_demo_old.py 2KB
    │││├─web_demo_vision.py 4.5KB
    │││THUDM/
    ││││├─chatglm-6b
    ││││├─chatglm-6b-int4
    ││││chatglm-6b-int4/
    │││││├─LICENSE 11.1KB
    │││││├─MODEL_LICENSE 4.2KB
    │││││├─README.md 4.8KB
    │││││├─config.json 838byte
    │││││├─configuration_chatglm.py 4.3KB
    │││││├─ice_text.model 2.6MB
    │││││├─modeling_chatglm.py 58KB
    │││││├─pytorch_model.bin 3.6GB
    │││││├─quantization.py 30.3KB
    │││││├─quantization_kernels.c 1.1KB
    │││││├─quantization_kernels_parallel.c 1.6KB
    │││││├─tokenization_chatglm.py 16.6KB
    │││││├─tokenizer_config.json 446byte
    ││││chatglm-6b/
    │││││├─LICENSE 11.1KB
    │││││├─MODEL_LICENSE 4.2KB
    │││││├─README.md 6.6KB
    │││││├─config.json 773byte
    │││││├─configuration_chatglm.py 4.2KB
    │││││├─ice_text.model 2.6MB
    │││││├─modeling_chatglm.py 56.3KB
    │││││├─pytorch_model-00001-of-00008.bin 1.6GB
    │││││├─pytorch_model-00002-of-00008.bin 1.8GB
    │││││├─pytorch_model-00003-of-00008.bin 1.8GB
    │││││├─pytorch_model-00004-of-00008.bin 1.8GB
    │││││├─pytorch_model-00005-of-00008.bin 1.8GB
    │││││├─pytorch_model-00006-of-00008.bin 1.8GB
    │││││├─pytorch_model-00007-of-00008.bin 1GB
    │││││├─pytorch_model-00008-of-00008.bin 1019.8MB
    │││││├─pytorch_model.bin.index.json 32.6KB
    │││││├─quantization.py 14.7KB
    │││││├─test_modeling_chatglm.py 13.5KB
    │││││├─tokenization_chatglm.py 16.6KB
    │││││├─tokenizer_config.json 441byte
    │││examples/
    ││││├─ad-writing-2.png 122.7KB
    ││││├─blog-outline.png 162.3KB
    ││││├─comments-writing.png 260.1KB
    ││││├─email-writing-1.png 230.4KB
    ││││├─email-writing-2.png 224KB
    ││││├─information-extraction.png 130.9KB
    ││││├─role-play.png 278.5KB
    ││││├─self-introduction.png 231.2KB
    ││││├─sport.png 291.5KB
    ││││├─tour-guide.png 331.5KB
    │││improve/
    ││││├─README.md 3.7KB
    ││││├─data_sample.jsonl 51.1KB
    │││limitations/
    ││││├─factual_error.png 134.5KB
    ││││├─math_error.png 25.2KB
    ││││├─self-confusion_google.jpg 152.2KB
    ││││├─self-confusion_openai.jpg 142.8KB
    ││││├─self-confusion_tencent.jpg 125.4KB
    │││ptuning/
    ││││├─README.md 10.5KB
    ││││├─README_en.md 11.2KB
    ││││├─arguments.py 8.3KB
    ││││├─deepspeed.json 509byte
    ││││├─ds_train_finetune.sh 766byte
    ││││├─evaluate.sh 660byte
    ││││├─evaluate_finetune.sh 562byte
    ││││├─main.py 18.2KB
    ││││├─train.sh 753byte
    ││││├─train_chat.sh 745byte
    ││││├─trainer.py 181.2KB
    ││││├─trainer_seq2seq.py 11.2KB
    ││││├─web_demo.py 5.6KB
    ││││├─web_demo.sh 217byte
    │││resources/
    ││││├─WECHAT.md 223byte
    ││││├─cli-demo.png 463KB
    ││││├─english-q1-new.png 105.4KB
    ││││├─english-q1-old.png 73.3KB
    ││││├─english-q2-new.png 74KB
    ││││├─english-q2-old.png 112.3KB
    ││││├─english-q3-new.png 98.7KB
    ││││├─english-q3-old.png 104.2KB
    ││││├─english-q4-new.png 177KB
    ││││├─english-q4-old.png 170.6KB
    ││││├─visualglm.png 247.3KB
    ││││├─web-demo.gif 2.2MB
    ││││├─web-demo.png 586.9KB
    ││││├─webglm.jpg 106.4KB
    ││││├─wechat.jpg 151KB
    │2月25日/
    ││├─代码
    ││├─课件
    ││代码/
    │││├─finance_classify.py 4.5KB
    │││├─finance_ie.py 5.1KB
    │││├─finance_text_matching.py 3.2KB
    │││├─test.py 2.4KB
    ││课件/
    │││├─02-金融行业动态方向评估项目介绍.pdf 776.1KB
    │││├─03-LLM实现金融文本文本分类.pdf 1.4MB
    │││├─04-LLM实现金融文本信息抽取.pdf 1.3MB
    │││├─05-LLM实现金融文本匹配.pdf 1.3MB
    │2月27日-虚拟试衣/
    ││├─01-讲义
    ││├─PAI平台开通指南.pdf 3.8MB
    ││├─人工智能平台PAI使用指南.pdf 8MB
    ││01-讲义/
    │││├─01-虚拟试衣背景.pdf 1.8MB
    │││├─02-阿里PAI平台.pdf 2.8MB
    │││├─03-阿里云注册及开通PAI.pdf 2MB
    │││├─04-PAI_DSW的环境搭建.pdf 2MB
    │2月29日-虚拟试衣/
    ││├─01-讲义
    ││01-讲义/
    │││├─04-PAI_DSW的环境搭建.pdf 2.3MB
    │││├─05-虚拟试衣实践.pdf 5.2MB
    │││├─06-资源清理.pdf 1.5MB
    │2月3日/
    ││├─课件
    ││课件/
    │││├─01-LLM主流开源大模型介绍.pdf 3.1MB
    │││├─02-大模型prompt-Tuning方法入门.pdf 3MB
    │3月10日/
    ││├─代码
    ││├─课件
    ││代码/
    │││├─Gpt2_Chatbot
    │││Gpt2_Chatbot/
    ││││├─__init__.py 72byte
    ││││├─app.py 487byte
    ││││├─config
    ││││├─data
    ││││├─data_preprocess
    ││││├─flask_predict.py 2.6KB
    ││││├─functions_tools.py 3.3KB
    ││││├─gpt2
    ││││├─interact.py 5.5KB
    ││││├─other_data
    ││││├─parameter_config.py 2.6KB
    ││││├─readme 1.9KB
    ││││├─save_model
    ││││├─save_model1
    ││││├─templates
    ││││├─train.py 11.4KB
    ││││├─vocab
    ││││config/
    │││││├─config.json 875byte
    ││││data/
    │││││├─medical_train.pkl 9.8MB
    │││││├─medical_train.txt 9.5MB
    │││││├─medical_valid.pkl 134.3KB
    │││││├─medical_valid.txt 130.8KB
    ││││data_preprocess/
    │││││├─__init__.py 70byte
    │││││├─dataloader.py 4.4KB
    │││││├─dataset.py 2.1KB
    │││││├─preprocess.py 3.9KB
    ││││gpt2/
    │││││├─README.md 8.1KB
    │││││├─generation_config.json 130byte
    │││││├─merges.txt 494.5KB
    │││││├─tokenizer.json 1.3MB
    │││││├─vocab.json 1017.9KB
    ││││other_data/
    │││││├─闲聊语料.pkl 68.8MB
    │││││├─闲聊语料.txt 65MB
    ││││save_model/
    │││││├─epoch97
    │││││epoch97/
    ││││││├─config.json 838byte
    ││││││├─pytorch_model.bin 378.5MB
    ││││save_model1/
    │││││├─min_ppl_model_bj
    │││││min_ppl_model_bj/
    ││││││├─config.json 977byte
    ││││││├─generation_config.json 119byte
    ││││││├─model.safetensors 366.5MB
    ││││templates/
    │││││├─index.html 694byte
    │││││├─index1.html 1.9KB
    ││││vocab/
    │││││├─vocab.txt 74.3KB
    │││││├─vocab2.txt 127.6KB
    ││课件/
    │││├─基于GPT2搭建医疗问诊机器人.pdf 2.2MB
    │3月12日/
    ││├─代码
    ││├─课件
    ││├─课前下载
    ││├─预训练模型
    ││代码/
    │││├─PET.zip 71.5KB
    ││课件/
    │││├─01-新零售行业评价决策系统介绍.pdf 1.6MB
    │││├─02-基于BERT+PET方式文本分类介绍.pdf 1.7MB
    │││├─03-基于BERT+PET方式数据预处理介绍.pdf 1.4MB
    │││├─04-基于BERT+PET方式模型搭建.pdf 1.4MB
    ││课前下载/
    │││├─bert-base-chinese
    │││bert-base-chinese/
    ││││├─README.md 21byte
    ││││├─config.json 624byte
    ││││├─flax_model.msgpack 390.2MB
    ││││├─pytorch_model.bin 392.5MB
    ││││├─tf_model.h5 456.2MB
    ││││├─tokenizer.json 262.6KB
    ││││├─tokenizer_config.json 29byte
    ││││├─vocab.txt 107KB
    ││预训练模型/
    │││├─bert-base-chinese
    │││bert-base-chinese/
    ││││├─config.json 624byte
    ││││├─tokenizer.json 262.6KB
    │3月14日/
    ││├─03-基于BERT+PET方式数据预处理介绍.pdf 1.4MB
    ││├─代码
    ││代码/
    │││├─PET.zip 71.5KB
    │3月17日/
    ││├─代码
    ││├─课件
    ││代码/
    │││├─P-Tuning
    │││P-Tuning/
    ││││├─__init__.py
    ││││├─checkpoints
    ││││├─data
    ││││├─data_handle
    ││││├─inference.py 3.2KB
    ││││├─ptune_config.py 1.1KB
    ││││├─train.py 7.7KB
    ││││├─utils
    ││││checkpoints/
    │││││├─model_old_best
    │││││model_old_best/
    ││││││├─config.json 867byte
    ││││││├─generation_config.json 90byte
    ││││││├─model.safetensors 390.2MB
    ││││││├─pytorch_model.bin 390.3MB
    ││││││├─special_tokens_map.json 125byte
    ││││││├─tokenizer.json 428.8KB
    ││││││├─tokenizer_config.json 338byte
    ││││││├─vocab.txt 107KB
    ││││data/
    │││││├─dev.txt 70.2KB
    │││││├─train.txt 9.6KB
    │││││├─verbalizer.txt 139byte
    ││││data_handle/
    │││││├─__init__.py
    │││││├─data_loader.py 1.6KB
    │││││├─data_preprocess.py 6.3KB
    ││││utils/
    │││││├─__init__.py
    │││││├─common_utils.py 4KB
    │││││├─metirc_utils.py 4.6KB
    │││││├─verbalizer.py 7.6KB
    ││课件/
    │││├─05-基于BERT+P-Tuning方式文本分类介绍.pdf 1.7MB
    │││├─06-基于BERT+P-Tuning方式数据预处理介绍.pdf 1.4MB
    │││├─07-基于BERT+P-Tuning方式文本分类模型搭建.pdf 1.4MB
    │3月19日/
    ││├─代码
    ││├─课件
    ││代码/
    │││├─ptune_chatglm
    │││ptune_chatglm/
    ││││├─__init__.py 22byte
    ││││├─data
    ││││├─data_handle
    ││││├─glm_config.py 1.1KB
    ││││├─inference.py 2.7KB
    ││││├─train.py 7KB
    ││││├─utils
    ││││data/
    │││││├─dataset.jsonl 4.4KB
    │││││├─mixed_dev_dataset.jsonl 64.9KB
    │││││├─mixed_train_dataset.jsonl 496.8KB
    ││││data_handle/
    │││││├─__init__.py
    │││││├─data_loader.py 1.5KB
    │││││├─data_preprocess.py 6.2KB
    ││││utils/
    │││││├─__init__.py
    │││││├─common_utils.py 966byte
    ││课件/
    │││├─新媒体行业评论智能分类与信息抽取系统.pdf 2.2MB
    │3月21日/
    ││├─代码
    ││├─课件
    ││├─趋动云使用《补充》.pdf 24.2MB
    ││代码/
    │││├─ptune_chatglm
    │││ptune_chatglm/
    ││││├─__init__.py 22byte
    ││││├─data
    ││││├─data_handle
    ││││├─glm_config.py 1.1KB
    ││││├─inference.py 2.7KB
    ││││├─train.py 7KB
    ││││├─utils
    ││││data/
    │││││├─dataset.jsonl 4.4KB
    │││││├─mixed_dev_dataset.jsonl 64.9KB
    │││││├─mixed_train_dataset.jsonl 496.8KB
    ││││data_handle/
    │││││├─__init__.py
    │││││├─data_loader.py 1.5KB
    │││││├─data_preprocess.py 6.2KB
    ││││utils/
    │││││├─__init__.py
    │││││├─common_utils.py 966byte
    ││课件/
    │││├─新媒体行业评论智能分类与信息抽取系统.pdf 2.2MB
    │3月26日AIGC/
    ││├─01-AIGC 背景.pdf 6.1MB
    ││├─02-图像生成方法.pdf 4.6MB
    │3月28日图像生成/
    ││├─03-stableDiffusion详解.pdf 4.9MB
    │3月30号图像生成/
    ││├─03-stableDiffusion详解.pdf 4.9MB
    ││├─04-StableDiffusion实践.pdf 6.3MB
    │3月3日/
    ││├─一定要下载的模型
    ││├─代码
    ││├─课件
    ││一定要下载的模型/
    │││├─m3e-base
    │││m3e-base/
    ││││├─1_Pooling
    ││││├─README.md 26KB
    ││││├─config.json 932byte
    ││││├─gitattributes 1.5KB
    ││││├─model.safetensors 390.1MB
    ││││├─modules.json 229byte
    ││││├─pytorch_model.bin 390.2MB
    ││││├─sentence_bert_config.json 53byte
    ││││├─special_tokens_map.json 125byte
    ││││├─tokenizer.json 428.8KB
    ││││├─tokenizer_config.json 342byte
    ││││├─vocab.txt 107KB
    ││││1_Pooling/
    │││││├─config.json 190byte
    ││代码/
    │││├─project2
    │││project2/
    ││││├─Agents_module
    ││││├─Chains_module
    ││││├─Indexes_module
    ││││├─Memory_module
    ││││├─Models_module
    ││││├─Prompts_module
    ││││Agents_module/
    │││││├─demo_agent.py 893byte
    ││││Chains_module/
    │││││├─demo_use_LLMChain.py 618byte
    │││││├─demo_use_simpleChain.py 1.1KB
    ││││Indexes_module/
    │││││├─demo_dataloader.py 506byte
    │││││├─demo_retriver.py 970byte
    │││││├─demo_text_split.py 665byte
    │││││├─demo_vector.py 830byte
    │││││├─pku.txt 4.2KB
    │││││├─衣服属性.txt 819byte
    ││││Memory_module/
    │││││├─demo_memory.py 225byte
    │││││├─demo_message_dict.py 428byte
    │││││├─demo_up_memory.py 662byte
    ││││Models_module/
    │││││├─demo_chat_models.py 440byte
    │││││├─demo_embedding_models.py 641byte
    │││││├─demo_llms.py 327byte
    ││││Prompts_module/
    │││││├─demo_few_shot.py 1.3KB
    │││││├─demo_zero_shot.py 646byte
    ││课件/
    │││├─01-LangChain基础知识入门.pdf 2.9MB
    │││├─02-基于LangChain+ChatGLM-6B实现物流行业信息咨询.pdf 2.2MB
    │3月5日/
    ││├─代码
    ││├─课件
    ││代码/
    │││├─__pycache__
    │││├─faiss
    │││├─get_vector.py 1.4KB
    │││├─m3e-base
    │││├─main.py 1.5KB
    │││├─model.py 1.6KB
    │││├─new_demo.py 3.1KB
    │││├─test.py 33byte
    │││├─物流信息.txt 549byte
    │││__pycache__/
    ││││├─get_vector.cpython-310.pyc 977byte
    ││││├─get_vector.cpython-311.pyc 1.4KB
    ││││├─get_vector.cpython-38.pyc 939byte
    ││││├─model.cpython-310.pyc 1.8KB
    ││││├─model.cpython-311.pyc 2.8KB
    ││││├─model.cpython-38.pyc 1.8KB
    │││faiss/
    ││││├─camp
    ││││├─logistics
    ││││camp/
    │││││├─index.faiss 6KB
    │││││├─index.pkl 1014byte
    ││││logistics/
    │││││├─index.faiss 9KB
    │││││├─index.pkl 1.1KB
    │││m3e-base/
    ││││├─1_Pooling
    ││││├─README.md 26KB
    ││││├─config.json 932byte
    ││││├─gitattributes 1.5KB
    ││││├─model.safetensors 390.1MB
    ││││├─modules.json 229byte
    ││││├─pytorch_model.bin 390.2MB
    ││││├─sentence_bert_config.json 53byte
    ││││├─special_tokens_map.json 125byte
    ││││├─tokenizer.json 428.8KB
    ││││├─tokenizer_config.json 342byte
    ││││├─vocab.txt 107KB
    ││││1_Pooling/
    │││││├─config.json 190byte
    ││课件/
    │││├─01-LangChain基础知识入门.pdf 2.9MB
    │││├─02-基于LangChain+ChatGLM-6B实现物流行业信息咨询.pdf 2.2MB
    │3月7日/
    ││├─代码
    ││├─课件
    ││代码/
    │││├─Gpt2_Chatbot
    │││Gpt2_Chatbot/
    ││││├─__init__.py 72byte
    ││││├─app.py 487byte
    ││││├─config
    ││││├─data
    ││││├─data_preprocess
    ││││├─flask_predict.py 2.6KB
    ││││├─functions_tools.py 2.9KB
    ││││├─gpt2
    ││││├─interact.py 5.4KB
    ││││├─parameter_config.py 1.8KB
    ││││├─pytorch_tools.py 2.1KB
    ││││├─readme 1.9KB
    ││││├─templates
    ││││├─test.py 451byte
    ││││├─train.py 9.9KB
    ││││├─vocab
    ││││config/
    │││││├─config.json 875byte
    ││││data/
    │││││├─medical_train.txt 9.5MB
    │││││├─medical_valid.txt 130.8KB
    ││││data_preprocess/
    │││││├─__init__.py 70byte
    │││││├─dataloader.py 3.5KB
    │││││├─dataset.py 1.6KB
    │││││├─preprocess.py 4KB
    ││││gpt2/
    │││││├─README.md 8.1KB
    │││││├─generation_config.json 130byte
    │││││├─merges.txt 494.5KB
    │││││├─tokenizer.json 1.3MB
    │││││├─vocab.json 1017.9KB
    ││││templates/
    │││││├─index.html 718byte
    ││││vocab/
    │││││├─vocab.txt 74.3KB
    │││││├─vocab2.txt 127.6KB
    ││课件/
    │││├─基于GPT2搭建医疗问诊机器人.pdf 2.2MB
    │4月2号图像生成/
    ││├─05-腾讯云AI绘画.pdf 13.5MB
    ││├─aigc_demo_origin.zip 6.4MB
    ││├─img-glasses
    ││├─img_Plaidshirtprogrammer
    ││├─weights
    ││img-glasses/
    │││├─00061-4096775217.png 327KB
    │││├─00061-4096775217.txt 24byte
    │││├─00062-4096775218.png 365.1KB
    │││├─00062-4096775218.txt 24byte
    │││├─00063-4096775219.png 372.7KB
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    │││├─00065-4096775221.png 378.1KB
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    ││img_Plaidshirtprogrammer/
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