最近几个月,我们的大模型突击训练营迎来了很多更新,比如我们已经上线了大模型训练营专属学习网站

又比如我们导师,每几个月就会更新一个大项目,目前训练营已经更新了 6+个企业级实战项目了

而且我们的导师,每周都会直播在线讲解各种专题的课程

墨园大模型训练营从2025 年到现在,已经运营了1年+ ,带领了 50+ 同学转行大模型应用开发上,今年春招以及暑假实习,不少同学也已经陆续拿到 Offer了。

比如 后端转行大模型,3个月成功上岸

特别是做过后的的,快的2各月直接上岸

有一个星期极限突击中厂Offer的

有拿到主流大厂 Offer 的

也有拿到初创公司 Offer 的(学历交叉口)

也有央国企Offer

现在无论是大公司还是小公司,都在往大模型上转,未来可能不会有明显的 前端,后端 等岗位之分,更多的是用 AI Coding 写代码,然后学习 Agent 各类技术。

而我们墨圆大模型训练营的愿景,就是帮助大家学习大模型系列技术 + 实战项目 + 面试,让大家能够入行 大模型岗位

说实话,大模型应用开发相关技术,各种框架层出不绝,如果你自己学习,难免会道心不稳,而有我们四个导师带着,省心 + 安心!

下面我介绍一下我们墨圆大模型训练营的内容吧。

一、适合人群

1、社招转行:已经工作其他岗位,想要转行大模型开发的的用户

2、在校生:无论是0基础还是有基础,那么都适合

3、校招突击:浪了几年,想要突击大模型开发的用户,有基础的最快可以一个多月开始面试。

4、冲刺中大厂:有不错的基础,想要冲刺大厂的同学

二、训练营特色

1. 一对一给你规划每一个阶段的学习:基于你已有的基础和时间来给你安排最需要学的东西,报名后会安排导师1对1腾讯会议,然后根据你情况安排具体学习计划,有长期也有短期突击。

2. 企业级项目:训练营长期迭代项目,目前已经有5~6个企业级项目,学完直接上手公司业务(具体项目可以看下吗)

3. 提供中大厂真实业务实习包装:这是我们的特色,我们的实习包装业务,已经帮很多人极大拿到面试机会,我们会基于你的情况,给你包装这些内容。

4. 简历+面试一站式:简历修改,面试辅导,一站式帮你搞定,直接一条龙

✅ 5. 大厂导师:导师均是阿里,字节大厂导师,有一个更是ACM区域赛银牌选手。

✅ 6. 周会直播讲课/答疑:周会含金量巨高,导师每周都会拿企业真实业务场景给你讲,学员评价巨高,保证干活满满。

三、导师介绍

我们导师一共四个,都是校招就拿了各大互联网,银行 SSP 的选手,下面是一个简单的介绍

  1. Mo老师:大厂高级开发工程师,icpc区域赛银牌,codeforces2300+分,校招互联网ssp,校招银行人才计划,熟悉后端开发,大型系统架构,数据仓库、数据平台、Agent开发等相关岗位

  2. Rui老师:国内头部AI厂商算法研究员。校招ssp,一年内快速晋升,聚焦LLM算法研究与应用落地。

  3. Qian老师:央企研究员大模型算法研究员,SCI一区。

  4. 帅地:6 年校招辅导资深经验,全能选手,学员超5000,带领1000+学员拿到年薪 30+ 的Offer

训练营内容特色

一、训练营大纲

内容分三部分,一部分是大模型相关技术学习,另外一部分是企业级项目实战,还有一部分就是通用基础。

通用基础:就是如果你要面中大厂,一般除了问你大模型开发的知识之后,还会问你一些基础内容,比如让你写算法题,问你一些计算机基础,包括一些系统设计,这块的内容属于通用基础,我就不多讲。

下面讲一下大模型技术内容 + 企业级实战项目

1、大模型相关技术大纲

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第一阶段:基础筑基与认知建立 (4-6周)

目标:搭建无缝的开发环境,建立对大模型技术全景的理性认知,破除“神话”,知其然并知其所以然。

模块1:计算机基本能力与Dify快速学习 (2-3周)

  • 1.1 Python与算法实战 (1周)

    • 细节:重点学习与大模型应用强相关的语法(异步asyncio、类型注解、装饰器)和数据结构(字符串处理、列表推导、字典)。通过LeetCode简单/中等题目(如字符串操作、简单动态规划)巩固逻辑。

    • 包管理实战:对比conda(环境隔离强)与uv(速度极快)的优劣,完成从创建环境、安装包(openai, langchain)、到导出依赖的全流程。

  • 1.2 研发基础能力栈 (1周)

    • 细节:使用Docker容器化一个Python Web服务(FastAPI);用Git进行分支管理、提交、合并的模拟协作;在WSL2中配置完整的Python + Docker + Git开发流。目标是实现“开箱即用”的标准化环境。

  • 1.3 Dify + Langfuse 低代码平台入门 (3-4天)

    • 细节:在Dify中通过拖拽构建一个具备知识库问答和工作流能力的智能体。利用Langfuse监控该智能体的每次调用,分析Token消耗、延迟和追踪Prompt演变。目标不是成为Dify专家,而是通过可视化平台快速理解AI应用的基本组件和运行链路

模块2:大语言模型基本原理与边界 (2-3周)

  • 2.1 Transformer架构深度解析 (1周)

    • 细节:抛开复杂公式,从“编码-解码”的翻译任务入手,用动画和代码(如nn.Transformer模块)理解Encoder如何“读懂”输入,Decoder如何“生成”输出。重点搞清Token(文本的碎片化)、Embedding(Token的数字身份证)和向量空间(所有身份证存放的多维世界,语义相近者距离近)之间的关系。

  • 2.2 主流模型对比与理性选型 (4-5天)

    • 细节:制作一个对比表格,从成本(API价格 vs 自托管开销)、性能(代码/数学/推理能力)、可靠性(SLA)、合规性(数据出境)、隐私(数据是否用于训练)、定制化(微调支持)六个维度,给GPT-4、Claude、Llama、Qwen等模型打分。形成自己的选型决策树。

  • 2.3 能力边界与局限深入探究 (3-4天)

    • 细节实践出真知:设计测试用例验证“幻觉”(让其生成虚构的论文标题和作者)、体验“知识截断”(询问2025年后的“未来事件”)。理解其推理是“概率关联”而非“逻辑演绎”。建立关键认知:大模型是强大的“模式生成器”,而非“事实数据库”或“逻辑引擎”。

第二阶段:核心应用技术突破 (8-10周)

目标:掌握当前两大主流应用场景(RAG, Agent)的完整技术栈,具备从零设计、实现和部署生产级系统的能力。

模块3:RAG工程化全链路实战 (5-6周)

  • 3.1 RAG核心链路与前沿拓展 (1周)

    • 细节:沿“文档加载 → 解析 → 分块 → 向量化 → 存储 → 检索 → 重排 → 生成”链路,亲手实现一个最小可行版本。随后探究Graph RAG(如何利用知识图谱提升检索精度)和Agentic RAG(如何让Agent自主决定检索策略)等前沿方向。

  • 3.2 企业级RAG架构设计 (4-5周)

    • 细节:这是一个综合项目,技术栈覆盖:

      • 业务层:FastAPI构建API,PyCasbin实现细粒度用户权限管理(如“谁可以访问哪个知识库”)。

      • 数据层:MySQL存元数据,Redis做缓存,Kafka处理异步解析任务。

      • AI层:Milvus管理向量,vLLM部署生成模型,结合Embedding和Reranker模型。

      • 核心功能实现:支持PDF、Word、PPT等多格式解析;尝试按句、按段、按语义等多种分块策略;实现混合检索(向量+关键词);构建带安全审查和队列管理的文档解析管道;设计多知识库关联查询逻辑。

模块4:Agent系统设计与开发 (3-4周)

  • 4.1 从单Agent到多Agent系统 (1.5周)

    • 细节:从设计一个具有“思考-行动-观察”循环的单一Agent开始(如网络搜索Agent)。然后升级到多Agent系统,模拟一个“软件团队”:ProductManagerAgent拆解需求,CoderAgent写代码,TesterAgent运行检查。使用asyncio实现Agent间的异步并行与通信。

  • 4.2 框架、协议与评估 (1.5周)

    • 细节:学习LangChain/LangGraph的标准范式,同时挑战从零构建一个简易框架,以深刻理解其设计精髓。解析MCP(Model Context Protocol)和A2A(Agent-to-Agent)等新兴协议。最后,为你的Agent系统定义核心指标(任务完成率、步骤数、成本),并设计基准测试进行评估。

第三阶段:模型部署与微调 (6-8周)

目标:从“使用模型”深入到“优化和改造模型”,解决成本、性能、定制化等生产环境核心问题。

模块5:推理加速技术 (3-4周)

  • 5.1 模型侧优化 (2周)

    • 细节:实践模型量化(将FP32精度转为INT8,体验速度提升和精度损失),了解知识蒸馏(用小模型模仿大模型的行为)和剪枝(移除不重要的神经元)的概念。重点实战QLoRA(量化+LoRA)的微调方案。

  • 5.2 推理服务优化 (1-2周)

    • 细节:理解KV缓存持续批处理等底层加速原理。动手使用vLLMllama.cpp分别部署同一个模型,对比其吞吐量和延迟。掌握通过Prompt工程和生成参数配置来“减少生成长度”的实用技巧。

模块6:模型微调实战 (3-4周)

  • 6.1 微调策略全对比 (1周)

    • 细节:在相同的小数据集上,分别尝试全参数微调(效果最好,成本最高)、LoRA(只调新增的小型适配器,效率高)和QLoRA(量化版的LoRA,内存需求极低)。直观感受三者在校果、资源消耗和时间的差异。

  • 6.2 微调框架实战 (2-3周)

    • 细节:使用PEFT库实现LoRA微调,完成一个“让模型学习特定写作风格”的任务。然后,用Llama-Factory这种一体化平台,以Web界面操作的方式,完成从数据准备、训练配置到模型评估的全流程,体验其便捷性。

二、企业级实战项目(展示部分)

目前我们企业级项目,经过三个导师近一年的打磨,已经打磨了 6+ 个实战项目,这里我们也对两个项目做了相对详细 的介绍:

企业级 QuantPilot 大模型项目介绍

企业级ModelPort 大模型项目介绍

下面是相对简单的介绍

1、墨圆AI旅游推荐系统

墨圆AI旅游推荐系统是一个基于自定义 ReAct Agent 架构的智能旅游助手系统,提供城市推荐、景点查询、路线规划等功能。采用 Agent + Web + Frontend 三层模块化架构,通过 gRPC 实现模块间通信。

核心特性

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技术架构

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适用场景

  • 旅游规划助手

  • 智能问答系统

  • 工具调用型 Agent 开发学习

  • ReAct 架构实践

2、企业级 RAG 知识系统

本系列课程涵盖企业级 RAG(检索增强生成)系统的完整实现,包括:

课程模块

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核心技术点

  • 文档处理: PDF、Word、Markdown、多媒体

  • 向量检索: Embedding 模型、向量索引、HNSW

  • 检索优化: BM25、混合检索、query 改写

  • LLM 集成: OpenAI、Claude、本地模型

  • 系统架构: 微服务、缓存、异步处理

3. 大模型推理系列实战项目

本系列课程覆盖大模型从训练到部署上线的完整生命周期。

课程列表

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更多就不展示

实战项目我们长期迭代,紧跟最新技术,比如我们一开始更新的 openManus 项目,现在就放弃了,会尽力让大家做最前沿的项目,因为大模型这块的技术变化很快

总之,项目实战这块,绝对企业级,保证足够硬核!

实习真实业务项目部分展示

实习包装是我们额外赠送的服务,对外一单卖 1999~2999,算是限时赠送,目前我们迭代了 30+ 个真实中大厂实习业务,均是导师带实习生,脱敏后进行修改。

我们导师会根据你的学习情况,给你评估是否要上真实业务,让你的简历更加有优势

训练营教学形式

我们不是培训机构那种统一直播,而是 1V1 先通过三四十分钟的沟通,之后给你安排好每个阶段的学习,并且每个知识点的学习顺序,学习多少天,学完需要掌握什么,都会帮你量化好,以免你不知道自己学的如何。

并且我们的导师,会是不是找你核对学习情况,跟踪你的学习,比如我们现在其实已经有50+位训练营用户了,基本都很满意,给大家看见截图。

比如我们会针对性安排规划

然后安排具体的学习计划:

因为我们很注重实践能力,也会带刷开源项目(我们都导师开源这块,巨丰富)

又比如持续跟踪学习进度,及时调整学习计划

用户直呼:太保姆级

通过截图你应该可以看出,我们是特别特别注重实践能力,为什么?

因为现在大模型开发这块的市场,企业需要你来了之后,能够更快去生产去内容,而且这块的面试,理论的可能问的比较少,不像后端开发,一大堆面试造火箭。

原因很简单:面试官可能都不懂那么多大模型的知识,所以不会问的巨难,更加注重你的实践能力。

所以你报名训练营,我们希望你能够认真跟着学,有啥问题都可以沟通,导师会帮你尽量解决,但是一定要认真跟着学

简历+面试+辅导一站式

学习完技术栈 + 实战项目,接下来就是写简历=》投递简历=〉面试。

简历:我们会辅助你写简历,修改简历,让你的内容看起来高逼格

面试:面试考察如下内容: 1、大模型八股:我们已经把常见都准备好了,你跟着背就行

2、力扣算法:top 100,企业真题,我们也准备好了,而且有 ACM 大佬带队,你跟刷完屎

3、项目:项目常见问题均准备好,你跟着准备即可

面试复盘+offer选择:我们的导师平时 也是面试官,更加了解面试官要的是什么,你平时面试,我们会帮你复盘,拿到 Offer,也会帮你评估。

总之,主打一站式,你跟着就 完事!

硬核周会

训练营每周都会有周会,导致在线讲解各种真实业务,很多人都爱不释手

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部分同学进来训练营,只为看周会,因为收获实在太多,,,,

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而且周会上,你有什么问题,都可以直接和导师对线,目前我们周会,基本都会讲解最新的技术,特别是在大模型技术变化特别快的情况下,周会就更加重要了

价格+报名咨询

目前训练营处于优惠阶段,费用较便宜,比起培训班2w+真的太便宜了,需要的可以添加咨询,添加导师企业微信,备注 大模型咨询,通过好友后,可以发个简单的自我介绍,我们来评估是否适合报名。