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《人工智能通识基础(大模型篇)(第二版)》(订购) 孙凌云 厉向东 陈培 张克俊 编著 浙江大学出版社
内容简介
本书立足人工智能技术飞速发展的时代背景,聚焦大模型领域的技术革新与应用实践,在第一版“介绍大模型是什么、展示其发展初期面貌”的基础上,实现知识体系全面升级,重点探讨大模型“怎么用”以及未来发展方向。核心内容涵盖大语言模型的技术基础、AIGC多模态内容智能创作、上下文工程(原提示词工程升级)、智能体(从单体到多智能体协作)、大模型伦理与安全等,同时配套习题,为教与学提供立体支持,助力培养具备AI素养的创新型人才,为人工智能技术应用和数字中国建设提供知识支撑。
本书特色
1.紧跟技术迭代,实现知识体系系统性重构
针对人工智能领域的快速技术革新,本次修订并非简单修补,而是基于技术新范式全面升级知识体系,重写大语言模型、AIGC及提示词工程相关核心内容,保障内容的时效性与前沿性。
2.通俗解构技术本质,降低认知门槛
避开晦涩的数学推导,引入晶体智能与流体智能等心理学概念类比大模型能力,通俗解读混合专家模型(MoE)、规模定律等核心机制,兼顾非技术背景读者,帮助其轻松洞察大模型的机理与应用边界。
3.聚焦应用升级,从单点交互迈向系统工程
突破简单问答交互的局限,将提示词工程升级为上下文工程,强调交互环境的系统性构建;引入“工作流”与“可控生成”概念,注重AIGC创作的精确控制;拓展智能体内容,覆盖多智能体协作与意图界面,体现AI从对话者向行动者的角色跨越。
4.紧扣教与学需求,强化实践指引
重点解决“如何学”“如何教”的核心问题,更新伦理与安全章节,提供可验证性交互方法论,帮助读者建立数字智慧;同步配套习题,为教学双方提供更立体、全面的教学支持,提升学习与教学效果。
5.新增在线答题功能,完善学习闭环
第二版新增在线答题功能,配专属二维码与使用指南,分学生端、教师端清晰指引,高效衔接教与学。学生可在线答题自测;教师可在线创建班级课程,实现精细化管理。形成“学习—练习—检测—管理”闭环,提升教与学效率与针对性。
来源:浙江大学出版社
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