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教你5分钟本地部署部署AI大模型,让你从此以后再也不愁没有AI可用

教你5分钟本地部署部署AI大模型,让你从此以后再也不愁没有AI可用

随着人工智能(AI)和机器学习(ML)技术的迅猛发展,AI模型的规模和复杂度也在不断增加。这些大规模模型,如大型语言模型(LLMs)、计算机视觉模型和复杂的推荐系统,通常需要大量的计算资源来训练和推理。云计算平台提供了便捷的解决方案,但本地部署AI大模型有其独特的优势和必要性。

大模型本地部署,顾名思义就是把大模型部署到我们本地的笔记本或者台式机上。

为什么选择本地部署AI大模型?

1. 数据隐私与安全性

本地部署可以更好地保护数据隐私,避免将敏感数据传输到云端,减少数据泄露的风险。对于某些行业,如医疗、金融、政府等,对数据安全和隐私的要求尤为严格。

2. 控制与独立性

本地部署允许用户完全控制模型的运行环境、数据处理和模型更新,减少对第三方服务的依赖,提供更高的自主性和灵活性。

3. 性能与成本

在某些情况下,本地部署可以提供更好的性能,特别是当需要频繁进行推理时。同时,长期来看,本地部署可能比持续使用云服务更具成本效益。

4.科研需求

在一个局域网内,可以在服务器部署一个AI大模型,在内网局域网内基本上所有人都可以用这个大模型,可以说很方便。

由于大模型本身动辄几十亿甚至上百亿的参数,使用普通的方法去部署大模型会非常吃力。为此,研究员们开发了很多本地部署的框架的应用来帮助我们更好的进行本地部署。

可本地部署的AI大模型盘点

1. ollama 本地部署

首先声明一下,ollama包括一些其他的AI大模型,都是比较吃GPU的,因此运存这个玩意就比较重要了。个人感觉,如果拿笔记本部署的话6G以上肯定要有,不然根本跑不起来

既然是本地部署,首先肯定要先下载一个本地部署的软件或者工具,作为一个载体。安装包获取在文末。

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下载完成以后,双击安装就可以,点击install直接安装就行,不用多管。

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个人感觉这个羊驼,有点可爱

因为这个Ollama 默认是没有 webui 界面的,因此如果想要安装的话,需要另外安装anythingllm或者Docker。这两个的安装包也在文末。

anythingllm的配置:

双击安装包以后,正常安装流程。等待安装完成以后,进入界面

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点击,Getstart,后面就开始配置使用了

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注意这个地方标清了具体所需的内存大小,所以一定要保证内存是够的。

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点击激活以后,后面就可以使用了。

安装Docker:

安装包在文末可以获取

双击exe文件

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点击ok等待安装完成,可能需要重启电脑

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回到桌面以后,双击安装的Docker,点击Accept,在选择第一个就可以

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然后再按windows+r,输入cmd,然后输入

docker run -d -p 3000:8080 --add-host=host.docker.internal:host-gateway -v open-webui:/app/backend/data --name open-webui --restart always ghcr.io/open-webui/open-webui:main

安装完成通过本地地址:http://127.0.0.1:3000 进行访问,看到下方页面说明安装成功!

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然后按sign in登陆进去,在选择自己想要的模型就行

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2、GPT4All

GPT4All 是一个开源项目,旨在提供一个易于使用的平台,让任何人都能在本地设备上都能免费运行和体验大型语言模型(LLM)如GPT(Generative Pre-trained Transformer)系列模型。它的目标是使人工智能技术更普及和可访问,特别是对于那些没有强大计算资源或云服务访问权限的用户。

以下是GPT4All支持的Ai大模型!

  • GPT-3
  • GPT-Neo
  • GPT-J
  • LLaMA
  • Grok

找到文末获取的安装包,双击安装包

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基本上点下一步下一步就行了,注意修改安装路径

然后在桌面上找到GPT4All,双击打开

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下载我们想要的模型,这里以目前在开源大模型领域,最强的Llama3为例!

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下载完模型以后,选择模型进行聊天就行了!

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如何学习AI大模型 ?

“最先掌握AI的人,将会比较晚掌握AI的人有竞争优势”。

这句话,放在计算机、互联网、移动互联网的开局时期,都是一样的道理。

我在一线互联网企业工作十余年里,指导过不少同行后辈。帮助很多人得到了学习和成长。

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对于0基础小白入门:

如果你是零基础小白,想快速入门大模型是可以考虑的。

一方面是学习时间相对较短,学习内容更全面更集中。

二方面是可以根据这些资料规划好学习计划和方向。

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👉2.AGI大模型配套视频👈

很多朋友都不喜欢晦涩的文字,我也为大家准备了视频教程,每个章节都是当前板块的精华浓缩。

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👉3.大模型实际应用报告合集👈

这套包含640份报告的合集,涵盖了AI大模型的理论研究、技术实现、行业应用等多个方面。无论您是科研人员、工程师,还是对AI大模型感兴趣的爱好者,这套报告合集都将为您提供宝贵的信息和启示。 (全套教程文末领取哈)

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👉4.大模型落地应用案例PPT👈

光学理论是没用的,要学会跟着一起做,要动手实操,才能将自己的所学运用到实际当中去,这时候可以搞点实战案例来学习。 (全套教程文末领取哈)

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👉5.大模型经典学习电子书👈

随着人工智能技术的飞速发展,AI大模型已经成为了当今科技领域的一大热点。这些大型预训练模型,如GPT-3、BERT、XLNet等,以其强大的语言理解和生成能力,正在改变我们对人工智能的认识。 那以下这些PDF籍就是非常不错的学习资源。 (全套教程文末领取哈)

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👉6.大模型面试题&答案👈

截至目前大模型已经超过200个,在大模型纵横的时代,不仅大模型技术越来越卷,就连大模型相关的岗位和面试也开始越来越卷了。为了让大家更容易上车大模型算法赛道,我总结了大模型常考的面试题。 (全套教程文末领取哈)

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👉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

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