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ChatGPT技術與商業模式及產業發展布局

主講老師: 李文耀
課時安排: 1-2天,6小時/天
學習費用: 面議
課程預約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: ChatGPT(全稱Chat Generative Pre-trained Transformer),聊天式預訓練生成轉換模型,是一種生成式語言模型,俗稱 “通用聊天機器人”,是人工智能研究實驗室OpenAI開發的一種基于人工智能(AI)技術的自然語言處理工具。該模型基于Transformer神經網絡架構,即GPT3.5架構,并且還在繼續演進與發展。
內訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 |
更新時間: 2023-02-27 14:09

《ChatGPT技術與商業模式及產業發展布局》

高端培訓 課程大綱

一、  培訓背景分析:

ChatGPT(全稱Chat Generative Pre-trained Transformer),聊天式預訓練生成轉換模型,是一種生成式語言模型,俗稱 “通用聊天機器人”,是人工智能研究實驗室OpenAI開發的一種基于人工智能(AI)技術的自然語言處理工具。該模型基于Transformer神經網絡架構,即GPT3.5架構,并且還在繼續演進與發展。

ChatGPT的總體技術路線是:采用自然語言處理+搜索引擎集成的架構,構建GPT3.5+大型語言模型(LLM)+強化學習微調訓練模型(RLHF),通過連接大量的語料庫,在效果強大、基于自注意力機制的GPT3.5架構的大型語言模型(LLM)基礎上,引入RLHF(基于人類反饋的強化學習)技術,通過預訓練方法處理大模型序列數據來訓練模型,通過“人工標注數據(人工反饋)+強化學習”來不斷微調(Fine-tune)預訓練語言模型,從而實現擁有語言理解和文本生成的能力,以完成特定任務。ChatGPT實現的關鍵要素是:NLP(自然語言處理)是核心 ,搜索是輔助,算力是硬核。

ChatGPT是生成式人工智能技術,是一個創造性的新世界。ChatGPT模型以對話的方式進行人機交互,包括普通聊天、連續對話,語言翻譯、信息咨詢、方案策劃、撰寫詩詞作文、編寫程序、修改代碼等,ChatGPT不僅能夠回答后續問題,還能承認錯誤,質疑不正確的問題,并拒絕不適當的請求。ChatGPT具備上知天文、下知地理,還能根據聊天的上下文進行互動的能力,做到與真正人類幾乎無異的聊天場景進行交流。ChatGPT于2022年11月30日上線測試,2022年12月5日,ChatGPT用戶數突破了100萬,目前,ChatGPT月活用戶數超過一億。

習近平總書記曾指出:“數字技術正以新理念、新業態、新模式全面融入人類經濟、政治、文化、社會、生態文明建設各領域和全過程”。在當前數字世界和物理世界加速融合的大背景下,以ChatGPT為代表的人工智能生成內容(AIGC)技術正在悄然引導著一場深刻的變革,重塑甚至顛覆數字內容的生產方式和消費模式,將極大地豐富人們的數字生活,是未來全面邁向數字文明新時代不可或缺的支撐力量。

基于上述分析,為進一步推動以ChatGPT為代表的人工智能生成內容(AIGC)技術的廣泛應用及產業發展與布局,賦能我國數字經濟、數字政府、數字社會高質量發展,為培養數字轉型時代急需的高端人才,特在全國開展《ChatGPT技術與商業模式及產業發展布局》高端咨詢類培訓課程。

本課程技術交流的主要宗旨是:

從ChatGPT的技術方案中,學習更多有價值的東西,不僅僅是單純的技術,單純的軟件、工具或算法,更重要的是學習其中的邏輯思維方法、科學研究方法、技術與產品創新方法等。讓我們深刻領悟,技術方案中的某一點點創新,卻可以引發革命性的巨變,創造巨大的價值。

本課程的主要亮點是:

(1)本課程以前瞻性、獨特的視角,按照概念篇、架構篇、技術篇、算力篇、體驗篇、應用篇、商業篇、產業篇、建議篇九大模塊,對ChatGPT技術進行系統、全面,深刻、而又富于創新地闡述。

(2)關注訴求與商用落地,從商機挖掘、產業發展、行業應用布局等維度,闡述以ChatGPT技術為代表的生成式人工智能(AI)技術的創新應用理念與產業發展和行業應用布局。

二、  培訓主要內容:

本課程采用模塊化教學方法,總體架構主要包括以下9個教學模塊:

模塊一:概念篇-ChatGPT概念詮釋及技術發展

模塊二:架構篇-ChatGPT系統架構及工作流程

模塊三:技術篇-ChatGPT關鍵技術及原理詳解

模塊四:算力篇-ChatGPT算力需求及算力布局

模塊五:體驗篇-ChatGPT基本功能及使用體驗

模塊六:應用篇-ChatGPT應用場景及行業布局

模塊七:商業篇-ChatGPT商業模式及商機挖掘

模塊八:產業篇-ChatGPT產業發展及投資分析

模塊九:建議篇-ChatGPT面臨挑戰及發展建議

三、    培訓內容及時間安排:3天,6小時/天

授課時間

授課內容

授課時長

第一天

上午

模塊一:概念篇-ChatGPT概念詮釋及技術發展

1小時

模塊二:架構篇-ChatGPT系統架構及工作流程

2小時

下午

模塊三:技術篇-ChatGPT關鍵技術及原理詳解(1)

3小時

課程小結、答疑、交流討論與互動環節

0.5小時

第二天

上午

模塊三:技術篇-ChatGPT關鍵技術及原理詳解(2)

3小時

下午

模塊四:算力篇-ChatGPT算力需求及算力布局

3小時

課程小結、答疑、交流討論與互動環節

0.5小時

第三天

上午

模塊五:體驗篇-ChatGPT基本功能及使用體驗

1小時

模塊六:應用篇-ChatGPT應用場景及行業布局

2小時

 

下午

模塊七:商業篇-ChatGPT商業模式及商機挖掘

1小時

模塊八:產業篇-ChatGPT產業發展及投資分析

1.5小時

模塊九:建議篇-ChatGPT面臨挑戰及發展建議

0.5小時

課程總結、答疑、交流討論與互動環節

0.5小時

四、  培訓對象:

人工智能及ChatGPT技術產業鏈各廠家、芯片/模組/終端廠家、互聯網公司、互聯網服務提供商(ISP)、互聯網內容提供商(ICP)、互聯網軟件開發公司、電信運營商、廣電運營商、游戲公司、新媒體制作公司、各行業客戶、企事業單位、咨詢公司、科研院所與大專院校等單位,從事人工智能及ChatGPT技術相關工作的管理人管、技術人員等。

五、  課程詳細大綱:

培訓主題

詳細內容

模塊一:概念篇-ChatGPT概念詮釋及技術發展

1.ChatGPT概念詮釋及技術發展

1.1什么是ChatGPT?(技術視角、OpenAI、維基百科的定義)

1.2 ChatGPT技術核心要點詮釋

1.3      問題:如何理解ChatGPT?-理解ChatGPT的關鍵點

1.3.1 ChatGPT是如何工作的?

1.3.2 ChatGPT的訓練數據來源于何處?

1.3.3 ChatGPT如何進行模型預訓練?

1.3.4 ChatGPT是如何自動生成文本的?

1.3.5 ChatGPT如何準確回答問題?

1.3.6 ChatGPT如何按照人類思維回答問題?

1.4問題:ChatGPT的主要技術有哪些?

1.5 ChatGPT的主要特點有哪些?

1.6ChatGPT的最大創新點是什么?

1.7ChatGPT優化對話語言模型的優化目標是什么?

1.8ChatGPT與普通聊天機器人的區別是什么?

1.9ChatGPT存在的問題與不足是什么?

1.10ChatGPT界面及網址

1.11ChatGPT的基本功能

1.12 ChatGPT和AIGC的關系是什么?

1.13 ChatGPT、AIGC和元宇宙的關系是什么?

1.14 ChatGPT對推動元宇宙的商用落地與快速發展有何影響?

1.15ChatGPT的產生、發展及影響

1.15.1 ChatGPT的產生

1.15.2 ChatGPT的發展歷程(GTP-1,GTP-2,GTP-3, ChatGPT, GTP-4)

1.15.3 ChatGPT的研究現狀

1.15.4 ChatGPT的產生與發展對人類社會將帶來什么影響?

1.15.5 ChatGPT對哪些職業和工作產生挑戰和影響?

1.16 ChatGPT對我們的啟示有哪些?

1.17如何從ChatGPT的技術方案中學習有價值的東西?

1.18 如何運用基于人工智能的ChatGPT技術方案賦能行業智慧應用與商用落地和快速發展?

模塊二:架構篇-ChatGPT系統架構及工作流程

 

2. ChatGPT的系統架構及工作流程

2.1 ChatGPT的總體技術路線是什么?

2.1.1自然語言處理+搜索引擎集成架構

2.1.2 GPT3.5+大型語言模型(LLM)+強化學習微調訓練模型架構

2.1.3 ChatGPT實現的關鍵要素有哪些?

2.2 構建ChatGPT系統架構需要考慮哪些關鍵問題?

2.2.1 ChatGPT技術架構的關鍵點是什么?

2.2.2 ChatGPT預訓練模型有哪些?

2.2.3 ChatGPT預訓練數據集有哪些?

2.2.4 ChatGPT如何進行模型預訓練?

2.2.5 ChatGPT進行模型訓練的步驟有哪些?

2.3 ChatGPT的工作流程-理解ChatGPT架構的基礎

2.3.1 有監督微調(SFT)

2.3.2 獎勵模型(RM)訓練

2.3.3 PPO模型強化學習

2.3.4 基于人類反饋的強化學習-RLHF

2.3.5 例子:ChatGPT語言處理的工作流程

語言處理數據流轉流程:輸入文本、語言識別、情感分析、信息抽取、命名實體識別、句子相似性處理、文本分類、全文搜索、文本生成、上下文管理、問題解答、輸出文本

2.4 ChatGPT的系統架構-Transformer架構

2.4.1什么是Transformer?

2.4.2   Transformer模型的作用

2.4.3   Transformer總體架構及組成

(1)輸入部分,(2)輸出部分,(3)編碼器部分,(4)解碼器部分

2.4.4   Encoder-Decoder編碼器-解碼器框架

2.4.5   輸入部分的實現

(1)文本嵌入層及作用,(2)位置編碼器及作用

2.4.6編碼器部分的實現

(1)掩碼張量,(2)注意力機制,(3)多頭注意力機制,(4)前饋全連接層,(5)規范化層,(6)子層連接結構,(7)編碼器層,(8)編碼器

2.4.7解碼器部分的實現

(1) 解碼器層,(2)解碼器

2.4.8   輸出部分的實現

(1)線性層,(2)softmax層

2.4.9模型構建

2.5案例分析:使用Transformer構建語言模型

2.6   GPT3.5預訓練模型架構

2.7   大型語言模型(LLM)架構

2.8   強化學習微調訓練模型架構-RLHF架構

2.9      ChatGPT應用系統架構及組成-端邊網云(水平分割)

2.9.1   ChatGPT應用終端(PC機、智能手機、PAD等)

2.9.2 邊緣計算(邊緣算力)

2.9.3 互聯網/移動互聯網

2.9.4 云(超級計算機、超級算力)-云數據中心(Microsoft Azure、國資云(國家云)、天翼云、移動云、沃云、華為云、百度云、阿里云、騰訊云等)

2.10 ChatGPT系統架構優化及應用推廣

模塊三:技術篇-ChatGPT關鍵技術及原理詳解

 

 

3.   ChatGPT關鍵技術及原理詳解

3.1 ChatGPT的關鍵技術體系

3.2 ChatGPT的技術基礎-AI:人工智能

3.2.1機器學習- ML

3.2.2深度學習

3.2.3 神經網絡

3.2.4自然語言處理-NLP

3.2.5 人工智能生成內容-AIGC

3.3 ChatGPT的關鍵技術-Transformer技術

3.3.1什么是Transformer?

3.3.2 Encoder-Decoder技術

3.3.3 Transformer分類模型

3.3.4 Transformer算法-GTP3.5預訓練模型

3.3.5預訓練模型-自然語言理解

3.3.6預訓練模型-長序列建模

3.3.7預訓練模型-模型優化

3.3.8 Transformer算法流程

3.3.9 問題:Transformer算法的改進及主要優點是什么?

3.4 ChatGPT的關鍵技術-GPT:預訓練生成模型

3.5 ChatGPT的關鍵技術-LLM:大型語言模型

3.6 ChatGPT的關鍵技術-RLHF:基于人類反饋的強化學習

3.7 ChatGPT的關鍵技術-數據標注

模塊四:算力篇-ChatGPT算力需求及算力布局

 

4.   ChatGPT算力需求及算力布局

4.1  人工智能(AI)復雜算法的算力需求分析

4.1.1 人工智能不同算法的算力需求分析

4.1.2 ChatGPT算力需求分析

4.1.3 ChatGPT算力需求舉例

4.2算力的概念及量綱

4.3 算力的分類

4.3.1基礎算力(基于CPU芯片)

4.3.2 智能算力(基于AI芯片,包括GPU/DPU/FPGA/ASIC芯片等)

4.3.3 超算算力(超級計算機、計算集群)

4.3.4 量子算力(量子計算機)

4.4 算效的概念

4.5 綜合算力(算力+存力+運力)

4.6算力應用場景

4.7 算力部署策略-“東數西算”工程

4.7.1“東數西算”的概念

4.7.2 “東數西算”的應用場景

4.7.3 “東數西算”的數據處理

4.7.4 “東數西算”工程總體架構(8大樞紐中心、10大數據中心集群)

4.7.5數據中心業務類型

4.7.6數據中心集群建設規模

4.7.7 “東數西算”工程建設方案:聯接力+運力+算力+智力

4.8算力部署方案-算力網絡

4.8.1 算力網絡的定義及技術特點

4.8.2 算力網絡與現有通信網絡的區別

4.8.3 算力網絡的工作原理及業務流程

4.8.4 算力網絡的標準架構與接口

4.8.5 算力網絡系統架構與組成

4.8.6 算力網絡的建設方案

4.9 基于“東數西算”工程的ChatGPT部署策略-安全、高可靠運行等

4.9.1 西部數據中心-ChatGPT大型語言模型建模與訓練

4.9.1 東部數據中心-ChatGPT推理服務等

4.10 基于“算力網絡”的ChatGPT部署策略-海量數據處理、超級算力、高可靠、低時延、安全等

模塊五:體驗篇-ChatGPT基本功能及使用體驗

 

5.   ChatGPT基本功能及使用體驗

5.1 ChatGPT的基本功能及特征

5.2 ChatGPT的基本功能-語言處理功能及描述

文本生成、文本補全、文本分類、文本校正、詩歌生成、內容創建、問答、翻譯、摘要、改寫、情感分析、聊天機器人等

5.3 ChatGPT的高級功能-高端應用功能及描述

編寫和調試計算機程序、程序修改、模擬Linux系統、企業策劃、方案設計、項目咨詢、文學創作、撰寫演講提綱、撰寫分析報告、金融分析、工業自動化、醫學診斷、教育、供應鏈管理、銷售和營銷、法律應用、科學研究等。

5.4 ChatGPT使用體驗及效果評估

模塊六:應用篇-ChatGPT應用場景及行業布局

 

6.   ChatGPT應用場景及行業布局

6.1      ChatGPT應用總體思路:運用ChatGPT技術方案及思想賦能行業數智化轉型及落地實施

6.2 ChatGPT應用場景及行業領域分析

6.3 ChatGPT+機器人場景應用方案及布局

6.3.1 ChatGPT生成式預訓練模型升級各行業機器人

6.3.2 ChatGPT+行業機器人賦能行業應用

6.4 ChatGPT聊天機器人+智慧家庭應用方案及布局

6.4.1 ChatGPT聊天機器人精心陪伴老人

6.4.2 ChatGPT聊天機器人陪伴兒童成長

6.5 基于ChatGPT聊天機器人的智能客服應用

6.6 ChatGPT+工業場景應用方案及布局

6.6.1 GPT生成式預訓練模型+專家系統融合應用

6.6.2 GPT生成式預訓練模型優化專家系統

6.6.3 GPT預訓練優化模型提高產品質檢效率

6.6.4 GPT預訓練優化模型提高設備預測性維護的能力

6.6.5 GPT預訓練優化模型提高設備精準故障定位的能力

6.7 ChatGPT+農業場景應用方案及布局

6.8 ChatGPT+醫療場景應用方案及布局

6.9 ChatGPT+教育場景應用方案及布局

6.10 ChatGPT+金融場景應用方案及布局

6.11 ChatGPT+展覽宣傳場景應用方案及布局

6.12 ChatGPT+新媒體場景應用方案及布局

模塊七:商業篇-ChatGPT商業模式及商機挖掘

 

7.ChatGPT商業模式及商機挖掘

7.1 ChatGPT商業模式架構-MaaS(模型即服務)

7.1.1 什么是MaaS(模型即服務)?

7.1.2 MaaS(模型即服務)架構

7.1.3 MaaS(模型即服務)架構基座-大模型

7.1.4 MaaS(模型即服務)整體產業架構

7.1.5 MaaS(模型即服務)商業模式的核心:“模型→單點工具(如ChatGPT)→應用場景”的服務路徑

7.2 ChatGPT的商業模式

7.2.1 訂閱制收費模式-直接收費

7.2.2 通過API接口提供技術服務-賦能收費(根據API的使用量和質量級別收取費用)

(1)提供大模型服務-賦能行業應用

(2)許可證銷售服務

7.3 案例:Hugging Face商業模式

7.3.1 AutoTrain模式

7.3.2 Interface API & Infinity模式

7.3.3 Private Hub模式

7.3.4 Expert Support模式

7.3 ChatGPT的商機挖掘-賦能行業應用

模塊八:產業篇-ChatGPT產業發展及投資分析

 

 

 

 

 

 

 

8. ChatGPT產業發展及投資分析

8.1 ChatGPT產業生態構建與參與角色

8.2  ChatGPT涉及的上下游產業鏈分析

8.2.1 算力相關產業分析(AI芯片/GPU/DPU/FPGA/ASIC芯片等,服務器、數據中心、云計算、邊緣計算等)

8.2.2 算法服務相關產業分析

8.2.3 算力網絡相關產業分析

8.2.4自然語言處理(NLP)相關產業分析

8.2.5人工智能生成內容(AIGC)相關產業分析

8.2.6數據標注相關產業分析

8.2.7 ChatGPT下游應用場景相關產業分析(智能客服、搜索引擎、圖像、文字、代碼生成等)

8.2.8 ChatGPT產業發展的切入點及路徑分析

8.2.9 ChatGPT對我國AI技術和產業發展的示范效應分析

8.2.10 ChatGPT產業發展市場前景分析

8.3 ChatGPT產業投資機會及方向分析

8.4 我國ChatGPT相關上市公司核心競爭力及投資分析

模塊九:建議篇-ChatGPT面臨挑戰及發展建議

9. ChatGPT面臨的挑戰及發展建議

9.1ChatGPT面臨的挑戰分析

9.1.1 ChatGPT技術及應用發展面臨哪些挑戰?(數據的實時性問題,數據的真實性問題,模型在線推理端成本問題,算法過度優化對性能的影響(古德哈特定律),數據標注產生算法偏見等)

9.1.2 ChatGPT面臨的最大挑戰是什么?如何應對?(錯誤的數據,挑逗性提問等導致產生法律、道德、宗教信仰、歧視性等方面的問題)

9.1.3 黑客利用ChatGPT進行網絡攻擊面臨的挑戰及應對策略

9.2 ChatGPT主要的創新點和技術壁壘分析

9.3 ChatGPT給我們的啟示是什么?(從產品創新角度分析)

9.4 ChatGPT的發展對相關產業的影響分析及應對策略

9.5 ChatGPT的發展對相關職業領域的影響分析及應對策略

9.6 ChatGPT的發展對人類社會的生活、工作和學習等產生的影響分析及應對策略

9.7 ChatGPT技術及應用發展建議

9.7.1 ChatGPT技術及應用發展的切入點及路徑

9.7.2 基于ChatGPT的示范效應推動我國AI技術和行業賦能應用的發展

9.7.3 基于ChatGPT的示范效應加快我國AIGC產業商用化落地進程

9.7.4 基于ChatGPT和AIGC技術變革數字內容的生產方式和消費模式

9.7.5 基于ChatGPT和AIGC技術推動元宇宙應用與發展的商用進程,賦能我國數字經濟高質量發展

六、  課程總結:

(1)重點知識回顧與總結;

(2)互動與討論:問與答。

就學員提出的問題進行分析、討論、模擬演練和點評。

七、  培訓方式/工具及方法

培訓方式及方法:

本課程采用模塊化教學方法通過理論講授,案例分析,方法傳授、動畫演示、互動討論,講師點評、實戰演練、項目展示等多種教學手段與方法,將ChatGPT關鍵技術、商業模式及產業發展布局與大量的典型案例結合起來,達到學以致用、解決實際問題的目的。

培訓工具:PPT講義、項目案例演示、投影儀、白板、白紙、彩筆、音響設備、話筒等。

評估方法:(1)學員學習成果(項目解決方案)評估;(2)學員打分評估。

 
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