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2025 年最值得學(xué)習(xí)的 10 項(xiàng)高薪人工智能技能 原創(chuàng)

發(fā)布于 2025-1-13 10:25
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01、概述

隨著2024年接近尾聲,我們見(jiàn)證了人工智能(AI)領(lǐng)域的巨大進(jìn)步。強(qiáng)大的大語(yǔ)言模型(LLM)重塑了我們與技術(shù)的互動(dòng)方式,自主智能體的出現(xiàn)將生產(chǎn)力提升到了新的高度。每年都有新的可能性涌現(xiàn),AI仍然是最令人興奮、發(fā)展最快的領(lǐng)域之一。無(wú)論你是初創(chuàng)企業(yè)的創(chuàng)始人、技術(shù)開(kāi)發(fā)者,還是正在考慮換個(gè)職業(yè)道路的求職者,了解未來(lái)市場(chǎng)的發(fā)展方向至關(guān)重要。如果你想提升技能或從頭開(kāi)始,了解哪些AI技能在未來(lái)幾年中最具需求,可以幫助你走在時(shí)代的前沿。

02、2025年值得學(xué)習(xí)的AI技能

讓我們一起來(lái)看看,在這充滿機(jī)遇的2025年時(shí),哪些技能最值得學(xué)習(xí)!

1) 大語(yǔ)言模型工程(LLMOps)

定義:LLMOps專注于優(yōu)化、微調(diào)和部署大規(guī)模語(yǔ)言模型(如GPT、LLaMA),涉及推理管道的管理、成本控制和確保模型的可擴(kuò)展性。

為何火爆:隨著基于大語(yǔ)言模型的應(yīng)用爆炸性增長(zhǎng)(如聊天機(jī)器人、內(nèi)容生成、代碼助手等),組織急需專門的工程師來(lái)處理復(fù)雜的部署和微調(diào)任務(wù)。

學(xué)習(xí)途徑

  • 課程:杜克大學(xué)LLMOps專業(yè)課程
  • 工具:Hugging Face、DeepSpeed、Databricks、AWS、Azure、MLflow

2) AI倫理與治理

定義:AI倫理與治理領(lǐng)域?qū)W⒂谥贫蚣芎筒呗裕_保AI的使用符合道德標(biāo)準(zhǔn),重點(diǎn)關(guān)注公平性、透明度和問(wèn)責(zé)制。

為何火爆:全球范圍內(nèi)對(duì)AI監(jiān)管的壓力日益增加(例如歐盟AI法案),企業(yè)為了維持用戶信任并確保合規(guī),越來(lái)越重視倫理AI的實(shí)施。

學(xué)習(xí)途徑

  • 課程:米蘭理工大學(xué)人工智能倫理學(xué)課程、LearnQuest的AI倫理學(xué)專項(xiàng)課程
  • 書籍:《AI Ethics》- Mark Coeckelbergh

3) 生成式AI與擴(kuò)散模型

定義:生成式AI模型,如生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)(GANs)和擴(kuò)散模型,廣泛用于生成合成媒體,例如文本生成圖像、視頻生成和3D渲染。

為何火爆:隨著創(chuàng)意AI在媒體、游戲和虛擬現(xiàn)實(shí)行業(yè)中的需求上升,像OpenAI和Stability AI等公司推出了新應(yīng)用。

學(xué)習(xí)途徑

  • 課程:斯坦福大學(xué)CS231n:計(jì)算機(jī)視覺(jué)中的深度學(xué)習(xí)、DeepLearning.AI的生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)(GANs)專項(xiàng)課程
  • 工具:Runway ML、Diffusion Bee、PyTorch、Hugging Face Diffusers、GANs、StyleGAN

4) MLOps與本地AI基礎(chǔ)設(shè)施

定義:MLOps旨在確保機(jī)器學(xué)習(xí)工作流的順暢運(yùn)行,而本地AI基礎(chǔ)設(shè)施則涉及管理本地的GPU集群,而不是依賴公共云服務(wù)。

為何火爆:由于成本效益和數(shù)據(jù)隱私問(wèn)題,越來(lái)越多企業(yè)傾向于采用本地基礎(chǔ)設(shè)施;同時(shí),MLOps能夠保證AI部署的可擴(kuò)展性和可重復(fù)性。

學(xué)習(xí)途徑

  • 課程:DeepLearning.AI的《生產(chǎn)中的機(jī)器學(xué)習(xí)工程(MLOps)》、FreeCodeCamp的CUDA編程課程
  • 工具:Kubeflow、MLflow、Docker、Kubernetes、Airflow

5) AI在醫(yī)療應(yīng)用中的運(yùn)用

定義:AI在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用包括診斷、藥物發(fā)現(xiàn)、個(gè)性化醫(yī)療和病人監(jiān)控系統(tǒng)。

為何火爆:隨著AI在早期疾病檢測(cè)和治療優(yōu)化中的應(yīng)用不斷增多,穿戴設(shè)備和智能健康數(shù)據(jù)的需求也在不斷增長(zhǎng)。

學(xué)習(xí)途徑

  • 課程:DeepLearning.AI的《醫(yī)學(xué)中的AI專業(yè)課程》、Udacity的《醫(yī)療AI納米學(xué)位》
  • 資源:Kaggle健康數(shù)據(jù)集、DICOM庫(kù)、OpenCV、ONNX Runtime

6) 綠色AI與效率工程

定義:綠色AI專注于開(kāi)發(fā)高能效的機(jī)器學(xué)習(xí)模型和系統(tǒng),減少碳足跡;效率工程則確保在不犧牲性能的情況下,優(yōu)化資源的利用。

為何火爆:環(huán)保意識(shí)的日益加強(qiáng)促使更多企業(yè)尋求可持續(xù)的AI解決方案,同時(shí),效率工程對(duì)大規(guī)模AI應(yīng)用的擴(kuò)展至關(guān)重要。

學(xué)習(xí)途徑

  • 課程:DeepLearning.AI的《AI for Good 專項(xiàng)課程》、MIT Han Lan的《TinyML與高效深度學(xué)習(xí)計(jì)算》
  • 工具:Apache TVM、NVIDIA Triton推理服務(wù)器、PowerAI、MLPerf、d2m、Green Algorithms、ML CO2 Impact

7) AI安全

定義:AI安全涉及保護(hù)AI系統(tǒng)免受對(duì)抗性攻擊、數(shù)據(jù)泄露等威脅,確保模型的完整性和安全性。

為何火爆:隨著AI模型的廣泛應(yīng)用,越來(lái)越多的惡意攻擊針對(duì)這些系統(tǒng),監(jiān)管對(duì)AI安全和數(shù)據(jù)隱私的關(guān)注也日益增加。

學(xué)習(xí)途徑

  • 課程:DevSecOps的《認(rèn)證AI安全專業(yè)人員》、DeepLearning.AI的《Red Teaming LLM應(yīng)用》
  • 工具:Adversarial Robustness Toolbox、SecureML、CleverHans、PySyft、IBM Adversarial Robustness 360 Toolbox

8) 多模態(tài)AI開(kāi)發(fā)

定義:多模態(tài)AI開(kāi)發(fā)結(jié)合了不同的數(shù)據(jù)模態(tài)(如文本、圖像、音頻),創(chuàng)建可以跨多種格式理解和生成的AI模型。

為何火爆:隨著DALL-E、CLIP、Whisper等應(yīng)用的增長(zhǎng),需求日益增加,這些系統(tǒng)整合了視覺(jué)、語(yǔ)音和文本數(shù)據(jù)。

學(xué)習(xí)途徑

  • 課程:卡內(nèi)基梅隆大學(xué)的《多模態(tài)機(jī)器學(xué)習(xí) - 2023年秋季》,Leonid Sigal的《視覺(jué)、語(yǔ)言和聲音中的多模態(tài)學(xué)習(xí)》
  • 庫(kù):mmf(多模態(tài)框架)、TorchMultimodal、TensorFlow Hub、VILT、Fairseq、OpenVINO Toolkit

9) 強(qiáng)化學(xué)習(xí)(RL)

定義:強(qiáng)化學(xué)習(xí)訓(xùn)練智能體通過(guò)執(zhí)行順序決策,廣泛應(yīng)用于機(jī)器人技術(shù)、游戲和金融領(lǐng)域。

為何火爆:自駕車、交易機(jī)器人等自主系統(tǒng)的應(yīng)用日益增加,RL算法在可擴(kuò)展框架中的應(yīng)用也取得了顯著進(jìn)展。

學(xué)習(xí)途徑

  • 資源:David Silver的《強(qiáng)化學(xué)習(xí)簡(jiǎn)介》、OpenAI的Spinning Up、Phil Winder的《強(qiáng)化學(xué)習(xí)》
  • 庫(kù):OpenAI Gym、Stable Baselines、Ray RLlib、DeepMind Lab、Tensorflow Agents

10) 邊緣AI/設(shè)備端AI開(kāi)發(fā)

定義:邊緣AI將AI模型直接部署在設(shè)備端(如智能手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備)上,減少對(duì)云資源的依賴,從而提高數(shù)據(jù)處理效率并降低延遲。

為何火爆:隨著對(duì)低延遲、實(shí)時(shí)AI應(yīng)用(如AR/VR和穿戴設(shè)備)的需求不斷增長(zhǎng),企業(yè)越來(lái)越重視設(shè)備端處理,以確保數(shù)據(jù)隱私和降低成本。

學(xué)習(xí)途徑

  • 課程:Udacity的《深度學(xué)習(xí)納米學(xué)位》、Coursera的《設(shè)備端深度學(xué)習(xí)與邊緣AI》
  • 工具:TensorFlow Lite、OpenCV、Edge Impulse、NVIDIA Jetson、Intel OpenVINO

03、結(jié)語(yǔ)

AI領(lǐng)域不斷發(fā)展,新的機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)也在不斷涌現(xiàn)。無(wú)論你是準(zhǔn)備邁入這個(gè)充滿活力的行業(yè),還是想要通過(guò)提升現(xiàn)有技能脫穎而出,上述技能將在未來(lái)幾年成為焦點(diǎn)。提前掌握這些技能,不僅能讓你在就業(yè)市場(chǎng)中脫穎而出,還能為你打開(kāi)更多的高薪機(jī)會(huì)。

參考:

  1. ??https://www.kdnuggets.com/2024/11/gartner/discover-whats-ahead-gartner-data-analytics-summit-2025??


本文轉(zhuǎn)載自公眾號(hào)Halo咯咯 作者:基咯咯

原文鏈接:??https://mp.weixin.qq.com/s/GhpbLEWkeAMUztHwODszkQ??

?著作權(quán)歸作者所有,如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明出處,否則將追究法律責(zé)任
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