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张小明 2026/1/12 14:08:36
电商网站怎么做推广,国内免费的vps,银川网站建设怎么样,企业直招平台简介 本文用生动比喻解读AI生态四大核心概念#xff1a;LLM是最强大脑#xff0c;RAG是外挂资料库提供最新知识#xff0c;MCP是万能转接头规范工具交互#xff0c;Agent是全能打工人实现自主执行。四者共同构建了从知识获…简介本文用生动比喻解读AI生态四大核心概念LLM是最强大脑RAG是外挂资料库提供最新知识MCP是万能转接头规范工具交互Agent是全能打工人实现自主执行。四者共同构建了从知识获取到任务完成的AI完整工作流让AI从聊天工具转变为能解决问题的生产力。作者因特马来源因特马说真的现在的 AI 发展简直太快了一天一个样。三个月不关注光是新词儿就能把你砸懵。“哎那个RAG是啥意思”“Agent跟LLM到底啥关系”“又冒出个MCP干嘛的啊”这些缩写一个个看着高大上好像各种神秘代码但实际上没那么玄乎。今天我结合我这过去一段对 AI 的研究用小白都能听懂的话给大家一次性讲明白目前 AI 生态中LLM、RAG、MCP、Agent 这些我们经常能见到的词都是什么意思他们之间都有什么关系。看完这篇我保证你跟别人聊 AI气场都不一样。当然本文不做过深的技术讲解仅作概念性和原理性的介绍。如有疏漏或错误欢迎指正。首先针对没时间看完的朋友先上个“省流版”LLM (large language model大语言模型)最强大脑。能思考会说话但有点像个刚毕业的天才啥都懂问啥都能白话上两句但有可能会瞎编也不能直接干活。RAG (Retrieval-augmented generation检索增强生成)外挂资料库。给“大脑”递小抄让他能引经据典而不是瞎编乱造。MCP (Model Context Protocol模型上下文协议)万能转接头 (USB)。让“大脑”和各种工具无痛连接规范了交互方式。Agent (智能体)全能打工人。有了大脑、资料和工具他就能自己接任务、定计划、开干直到把事儿办成一句话总结这四者的关系Agent 这个“打工人”用着 LLM 这个“大脑”翻着 RAG 给的“资料”通过 MCP 这个“标准接口”去操作各种工具最终完成你交代的任务。听懂掌声。没听懂也不要紧接下来细说这些名词具体都是干嘛的。1. LLM一切的起点——人造天才大脑大语言模型这东西就是最近这两年我们所谈论的AI的起点。可以说从GPT-3.5破圈进入普通人的视野开始人类就正式进入了 LLM 时代。你可以把现在的各种大语言模型想象成一个刚毕业的天才大学生。怎么个天才法他读过人类历史上几乎所有的书海量数据预训练脑子里装满了人类从古到今的所有知识。所以你跟他聊天他上知天文、下之地理能引经据典能写诗、能写代码、能做总结……这就是LLM最牛逼的地方强大的自然语言理解和生成能力。这放在几年前还是我们都想都不敢想的事情。目前我们常见的大模型海外GPT、Claude、Gemini、Grok…国内Qwen通义、DeepSeek、Kimi、智谱 GLM…但问题来了。大模型虽然聪明懂得多但有两个致命弱点知识有“保质期”他只知道自己“毕业”前训练数据截止日期前的事儿你问他昨天发生了啥他一脸懵逼然后就开始说胡话这也就是我们常说的“幻觉”。是个“嘴炮王者”只会说不会干。你让他查个天气他只能告诉你“我建议你使用天气查询工具”但他自己动不了手。所以光有一个LLM大脑还远远不够它还需要其他支援才能变得更加强大。2. RAG给智慧大脑一本可以随时更新的百科全书天才大学生光有脑子不行啊一问最新的事就露馅或者问到你公司的内部机密他更不可能知道。咋办最简单的做法就是把这些特殊知识编成提示词告诉给大模型。但局限性也很明显首先这个提示词得不断去维护另外所有知识如果不加分类每次都喂给大模型不光占用token而且如果提示词内容过大大模型也会找不到重点。还有一种做法是用自定义的数据训练自己的大模型。这就好比给市面上通用的大模型重新洗了一次脑把你想让了解的特殊知识灌给他。但这种做法缺点也很明显成本高、依赖技术能力。对于普通中小公司或者个人来说很难完成。那有没有更加方便友好适合普通公司普通人的方式呢这就是RAG。RAG的全称叫“检索增强生成”听着很唬人干的事儿特简单让LLM在回答问题前先去你指定的资料库里“翻翻书”。说白了就是给他递小抄、发参考书。这本书可以是最新的网页搜索结果你公司的内部知识库、PDF文档你的个人笔记、聊天记录这个过程就跟我们考试开卷一模一样。你提问“帮我总结下我们公司上周的销售会议纪要。”RAG启动AI 先去你公司的会议纪要数据库里找到相关的几段话连同你的问题一起提供给 AI。LLM作答AI 把你的问题和搜到的纪要内容一起在脑子里过一遍然后生成一段条理清晰的总结甚至还能告诉你“该结论出自第3页第5段”。看到没RAG解决了LLM两大痛点减少胡说八道答案有据可查不再是AI瞎猜而是“根据资料显示”。接入私有知识让AI变成了超级懂你只为你服务的私人专家。可以说有了RAG我们就能让 LLM 这个天才大脑从“凭记忆瞎聊”变成了“有理有据的开卷学霸”了。3. MCP没有规矩不成方圆的“USB协议”好了大脑有了资料也有了。但新的问题又来了——怎么让 LLM 真正动手干活呢前面说了LLM只会打嘴炮问它今天天气如何它只会说“你应该去查天气预报”但他自己不会查啊。后来OpenAI搞了个Function Calling这个就厉害了能让 LLM 知道我手头都有哪些可用工具然后能分析用户的问题输出一个标准指令。比如你问大模型“今天天气怎么样”同时告诉大模型我手头的工具有“天气查询”、“计算器”、“地图查询”大模型分析了你的问题后就知道需要用“天气查询”工具于是返回{ 工具名: 天气查询, 参数1: 北京, 参数2:2025-08-21 }。外面的程序一收到这个指令就知道哦该去调用计算器了。于是乎全世界的开发者都高潮了开始疯狂利用LLM这个能力开发对接各种工具给大模型。紧接着灾难就来了OpenAI的接口是一套标准Google是另一套Anthropic又是另一套… 各种工具的API输入输出格式也各有各的规范。这就好比回到了手机充电器的远古时代诺基亚用圆孔摩托罗拉用T形口三星又是一个样。每个模型要用一个工具都得单独做个转接头。结果就是乱成一锅粥多个模型对接多个工具就要写 M×N 套代码开发和维护成本高到爆炸这时候一个带头大哥站了出来它就是AnthropicClaude的公司。大哥已经发现苗头不对了于是牵头搞了个 MCP 协议于2024年11月推出很快就得到了各大厂商的一致性认可。MCP 这玩意说白了它不是一个具体的软件也不是一个什么新技术、新模型它就是一套行业标准跟USB接口、蓝牙协议一个性质只不过这一次是给大模型与工具之间定义的标准。MCP规定了以后模型和工具之间怎么打招呼能力发现怎么传递指令消息格式怎么报告错误错误规范都得按这个统一的格式来。MCP就是AI世界的“USB协议”。有了它任何一个工具只要符合MCP标准就能像U盘一样插到任何一个支持MCP的Agent上即插即用。这下AI 工具生态一下子变得清爽了mcp.somcpmarket 等这样的MCP服务提供商也应运而生开发者可以在日益庞大的MCP市场非常便捷地给大模型配上手和脚。由此可见未来随着 MCP 生态的不断发展以后提供各种 API 工具的厂商除了提供 API 接口外都还会提供一个 MCP Server来供 AI 智能体使用。可以说MCP的诞生是 AI 工程化落地的一大步它让 AI 在“能用工具”的基础上更进一步变成了“能方便、稳定、规模化地使用工具”。4. Agent智能体当下 AI 最终形态——能独当一面的打工人好了终于到了近半年以来讨论最火热的 Agent 了。当我们的天才大脑LLM能开卷考试RAG还能通过标准接口MCP熟练使用各种工具时……一个全新的物种诞生了。它就是 Agent智能体。在 OpenAI 推出 Function Call 之后Agent 便开始发展。直到今年2025年的春天Manus 团队发布了通用智能体产品将 Agent 设计模式推到一个前所未有的高潮。这玩意不再单纯是一个简单的聊天机器人了而是一个能独立完成任务的“项目经理”或者“全能打工人”。你只需要告诉他一个目标比如“帮我调研一下A公司最近的动态整理成报告发给我。”然后Agent就会自己开始加班加点干活了思考与拆解(大脑LLM启动) “嗯这个任务得分几步。1)上网搜A公司最近的新闻。2)去数据库查一下他们的财报。3)把找到的所有资料做个总结。4)输出成报告格式。”选择与执行(通过MCP调用工具) “第一步调用网页搜索工具……好了新闻找到了。第二步调用数据库查询工具.……财报也到手了……”整合与生成(再次动用大脑LLM) “OK所有资料齐了再让 LLM 给我按要求写个总结报告。”交付最终一份完整的报告就交到你手上了。整个过程在外界看来AI Agent 它会自己分析任务、自己规划、自己操作、自己检查直到把事儿办妥。实际上Agent 可以看成是传统工作流 AI 推理决策有机结合的新产物。将过去通过工程化很难做的语意分析决策部分交给 AI 来处理让 AI 来推动整个流程上各个节点的流转和触发。这就让工作流有了像人一样的“智慧”。这便是AI Agent的真正威力。目前从n8n、Difycoze扣子空间这种工作流平台到ChatGPT、豆包这些产品级APP里内置的画图、分析文件功能差不多都是这个思路本质上都是Agent只不过形态不同。它让AI从那个只会聊天、作图的小伙伴变成了一个能为你解决复杂问题的得力干将。最后我们再把这四个概念串成一个终极比喻假设你要创办一家 AI 驱动的全自动公司那么LLM是你花重金请来的那位天才CEO拥有顶级的商业头脑和战略眼光。RAG是你交给CEO的公司内部知识库和外部市场情报数据库让他决策时有据可依。MCP是你制定的全公司标准作业流程(SOP)规定了CEO如何向财务、销售、生产等各个部门工具下达标准化的指令。Agent就是这位CEO自主运营公司的整个过程。他根据你的战略目标指令自己分析市场RAG、调动各个部门MCP调用工具最终实现盈利完成任务。一句话总结LLM 是核心的智力而 RAG、MCP、Agent则是在这个智力基础上搭建起来的知识体系、协作体系和执行体系。我们正在亲历一个前所未有的时代。AI 不再只是一个能聊天的玩具它正在变成一个真正能干活、能解决问题的强大生产力。而这仅仅是 AI 革命的开始。如何学习AI大模型如果你对AI大模型入门感兴趣那么你需要的话可以点击这里大模型重磅福利入门进阶全套104G学习资源包免费分享这份完整版的大模型 AI 学习和面试资料已经上传CSDN朋友们如果需要可以微信扫描下方CSDN官方认证二维码免费领取【保证100%免费】这是一份大模型从零基础到进阶的学习路线大纲全览小伙伴们记得点个收藏第一阶段从大模型系统设计入手讲解大模型的主要方法第二阶段在通过大模型提示词工程从Prompts角度入手更好发挥模型的作用第三阶段大模型平台应用开发借助阿里云PAI平台构建电商领域虚拟试衣系统第四阶段大模型知识库应用开发以LangChain框架为例构建物流行业咨询智能问答系统第五阶段大模型微调开发借助以大健康、新零售、新媒体领域构建适合当前领域大模型第六阶段以SD多模态大模型为主搭建了文生图小程序案例第七阶段以大模型平台应用与开发为主通过星火大模型文心大模型等成熟大模型构建大模型行业应用。100套AI大模型商业化落地方案大模型全套视频教程200本大模型PDF书籍学会后的收获• 基于大模型全栈工程实现前端、后端、产品经理、设计、数据分析等通过这门课可获得不同能力• 能够利用大模型解决相关实际项目需求 大数据时代越来越多的企业和机构需要处理海量数据利用大模型技术可以更好地处理这些数据提高数据分析和决策的准确性。因此掌握大模型应用开发技能可以让程序员更好地应对实际项目需求• 基于大模型和企业数据AI应用开发实现大模型理论、掌握GPU算力、硬件、LangChain开发框架和项目实战技能 学会Fine-tuning垂直训练大模型数据准备、数据蒸馏、大模型部署一站式掌握• 能够完成时下热门大模型垂直领域模型训练能力提高程序员的编码能力 大模型应用开发需要掌握机器学习算法、深度学习框架等技术这些技术的掌握可以提高程序员的编码能力和分析能力让程序员更加熟练地编写高质量的代码。LLM面试题合集大模型产品经理资源合集大模型项目实战合集获取方式有需要的小伙伴可以保存图片到wx扫描二v码免费领取【保证100%免费】
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