AI开发岗实习面经|学习路线分享

“如果想要去ai相关的岗位实习,需要先学习什么内容,可以给个学习路线吗(比如先要学习什么做基础然后学到什么程度之类)。”
这是很多同学想了解的问题,我浅谈一下自己的学习路线,仅供参考。

阶段一:打好地基 🧱
Python编程:重点掌握核心语法、数据结构和面向对象(OOP)思想。目标:能熟练使用Python解决问题,至少刷完LeetCode简单和中等难度的题目。
数学基础:理解高数、线性代数、概率论的核心思想。目标:不要求背公式,但要懂原理。

阶段二:迈入核心 🧠
机器学习基础:学习监督/无监督学习、分类、回归等经典理论。目标:熟练掌握NumPy、Pandas、Scikit-learn这“三件套”,能独立完成一个简单项目
深度学习入门:理解神经网络(NN)、CNN、RNN等核心概念。目标:推荐PyTorch框架,并能搭建一些小项目。

阶段三:垂直深耕 🚀
针对心仪岗位(以AI Agent为例)针对学习,了解相关岗位需求
大语言模型 (LLM) 基础:核心是理解Transformer模型原理并学会如何调用GPT等大模型的API。
Prompt Engineering:学习如何写出高质量的提示词,让LLM精准理解你的意图
Agent开发框架:重点学习LangChain或LlamaIndex。目标:能用框架调用LLM、连接外部知识库或工具,并搭建一个简单的应用

阶段四:动手实践 💻
项目是简历的敲门砖! 可以利用前几个阶段学习的内容写一个小项目,将代码上传到GitHub,并写一份清晰的README文档,可以成为你面试时的Demo。

可能很多时候一开始摸着石头过河会有点迷茫,但最重要的是一定要多动手、多实践 #掌握什么AI技能,会为你的求职大大加分#
全部评论
佬是什么bg
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发布于 02-26 15:35 黑龙江
学这些需要花多久
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发布于 02-26 15:35 江苏
向你学习
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发布于 02-26 15:34 四川

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如果你想要走算法工程师或者数据挖掘,机器学习工程师又或者AI工程师,大模型,自然语言处理这条路,那完全可以照着学:1️⃣. 先学python和机器学习python是编程语言,是算法实现的基础,现在学长用的比较多的也是python,熟能生巧,用多就好了,把python的几个数据分析库学会numpy,pandas,matplotlib, scipy和seaborn。机器学习部分学习逻辑回归,支持向量机,随机森林,线性回归,xgboost,GBDT,决策树,HMM,朴素贝叶斯差不多就可以了。这一部分尽量做一些项目来提升自己的代码能力和项目思维✅2️⃣. 其次学pytorch和深度学习入门pytorch教程大家可以去b站看刘二大人和小土堆的教程,看完你真的会发现pytorch框架真的不难,深度学习入门学长看的是李沐的动手学深度学习,把CNN,RNN,GNN,LSTM,GRU,GAN都学一遍,这样子就算是深度学习入门了,这些算法是基础,以后学习各个方向都🈶可能用到。李沐老师的课可能会有点难懂,可以结合李宏毅老师的来看,看个两遍有种豁然开朗的感觉3️⃣. 然后学自己感兴趣的方向当做由于研究生阶段用的图神经网络和时间序列类模型比较多,所以学习了GCN,ConvGRU,ConvLSTM,Transformer,注意力机制, GAT。在学习Transformer的时候发现很多教程都没有讲透,这里建议Dasou➕李沐➕教AI的陶老师➕王树森,这几个博主的视频看完之后感觉对Transformer以及Bert都有了比较深的理解。学长后期主要是关注自然语言处理和大模型方向了,所以word2vec,n-gram等算法也学习了,llm算法部分的内容也很多,也一直在学习,但感觉这一块还不太熟悉就不给大家介绍了,现在的多模态大模型也很火,这些都值得去研究。大家还是要知道自己想要做什么,真的建议去深挖一个方向,而不是蜻蜓点水✅可能还有一些来不及介绍,但学完上面的内容,完全可以找到一个AI工程师的实习,可以在工作中去体验和加强自己的学习
掌握什么AI技能,会为你...
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