1、创建shell脚本

  makir  start.sh

2、复制以下内容修改自己jar包的文件名和路径

jar_name=xxx.jar
jar_path=/xxx/xxxx
log_path=/xxx/logs/`date +%y-%m-%d`_out.log
#指向自定义jdk
#export JAVA_HOME=/xxx/xxx/jdk1.8.0_131
#export CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib/dt.jar:$JAVA_HOME/lib/tools.jar
#export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
stop() {
  echo ""
  pid=$(ps -ef | grep $jar_name | grep -v grep | awk '{print $2}')
  if [ -z $pid ]; then # -z 是判断是否为空
    echo "${jar_name}未运行!"
  else
    echo "准备关闭进程$pid"
    kill -9 $pid
    sleep 0.5
    echo "${jar_name}已关闭!"
  fi
  echo ""
}

start() {
  echo ""
  pid=$(ps -ef | grep $jar_name | grep -v grep | awk '{print $2}')
  if [ -z $pid ]; then
    cd $jar_path  # 这里转到jar包目录执行命令,是为了使用jar_path下的config文件,貌似java程序只能识别当前执行命令目录下的配置,否则就是使用已打入Jar包的配置文件。
    nohup java -jar $jar_name >$log_path 2>&1 &
    pid=$(ps -ef | grep $jar_name | grep -v grep | awk '{print $2}')
    echo "应用 ${jar_name}启动成功,pid=${pid}"
    # tail -f $log_path
 
  else
    echo "应用 ${jar_name} 正在运行,pid = ${pid}"
  fi
  echo ""
}

status() {
  echo ""
  pid=$(ps -ef | grep $jar_name | grep -v grep | awk '{print $2}')
  if [ -z $pid ]; then
    echo "应用 ${jar_name} 未运行"
  else
    echo "应用 ${jar_name} 正在运行,pid = ${pid}"
  fi
  echo ""

}
restart() {
  stop

  sleep 2
  echo "停止完成,准备启动jar包"
  start
}
action() {
  echo "请输入数字选择要执行的操作:1=启动,2=重启,3=停止,4=查看运行状态,5=退出"
  echo '你输入的数字为:'
  read a
  case $a in
  "1")
    start
    ;;
  "2")
    restart
    ;;
  "3")
    stop
    ;;
  "4")
    status
    ;;
  "5")
    exit 1
    ;;
  *)
    echo "输入错误,请重新输入"
    action
    ;;
  esac
}
action

3、启动

sh start.sh start

好了 ,到这里估计你的项目应该已经运行成功了!
说真的,这两年看着身边一个个搞Java、C++、前端、数据、架构的开始卷大模型,挺唏嘘的。大家最开始都是写接口、搞Spring Boot、连数据库、配Redis,稳稳当当过日子。

结果GPT、DeepSeek火了之后,整条线上的人都开始有点慌了,大家都在想:“我是不是要学大模型,不然这饭碗还能保多久?”

先给出最直接的答案:一定要把现有的技术和大模型结合起来,而不是抛弃你们现有技术!掌握AI能力的Java工程师比纯Java岗要吃香的多。

即使现在裁员、降薪、团队解散的比比皆是……但后续的趋势一定是AI应用落地!大模型方向才是实现职业升级、提升薪资待遇的绝佳机遇!

如何学习AGI大模型?

作为一名热心肠的互联网老兵,我决定把宝贵的AI知识分享给大家。 至于能学习到多少就看你的学习毅力和能力了 。我已将重要的AI大模型资料包括AI大模型入门学习思维导图、精品AI大模型学习书籍手册、视频教程、实战学习等录播视频免费分享出来。

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一、2025最新大模型学习路线

一个明确的学习路线可以帮助新人了解从哪里开始,按照什么顺序学习,以及需要掌握哪些知识点。大模型领域涉及的知识点非常广泛,没有明确的学习路线可能会导致新人感到迷茫,不知道应该专注于哪些内容。

我们把学习路线分成L1到L4四个阶段,一步步带你从入门到进阶,从理论到实战。

L1级别:AI大模型时代的华丽登场

L1阶段:我们会去了解大模型的基础知识,以及大模型在各个行业的应用和分析;学习理解大模型的核心原理,关键技术,以及大模型应用场景;通过理论原理结合多个项目实战,从提示工程基础到提示工程进阶,掌握Prompt提示工程。

L2级别:AI大模型RAG应用开发工程

L2阶段是我们的AI大模型RAG应用开发工程,我们会去学习RAG检索增强生成:包括Naive RAG、Advanced-RAG以及RAG性能评估,还有GraphRAG在内的多个RAG热门项目的分析。

L3级别:大模型Agent应用架构进阶实践

L3阶段:大模型Agent应用架构进阶实现,我们会去学习LangChain、 LIamaIndex框架,也会学习到AutoGPT、 MetaGPT等多Agent系统,打造我们自己的Agent智能体;同时还可以学习到包括Coze、Dify在内的可视化工具的使用。

L4级别:大模型微调与私有化部署

L4阶段:大模型的微调和私有化部署,我们会更加深入的探讨Transformer架构,学习大模型的微调技术,利用DeepSpeed、Lamam Factory等工具快速进行模型微调;并通过Ollama、vLLM等推理部署框架,实现模型的快速部署。

整个大模型学习路线L1主要是对大模型的理论基础、生态以及提示词他的一个学习掌握;而L3 L4更多的是通过项目实战来掌握大模型的应用开发,针对以上大模型的学习路线我们也整理了对应的学习视频教程,和配套的学习资料。

二、大模型经典PDF书籍

书籍和学习文档资料是学习大模型过程中必不可少的,我们精选了一系列深入探讨大模型技术的书籍和学习文档,它们由领域内的顶尖专家撰写,内容全面、深入、详尽,为你学习大模型提供坚实的理论基础(书籍含电子版PDF)

三、大模型视频教程

对于很多自学或者没有基础的同学来说,书籍这些纯文字类的学习教材会觉得比较晦涩难以理解,因此,我们提供了丰富的大模型视频教程,以动态、形象的方式展示技术概念,帮助你更快、更轻松地掌握核心知识

四、大模型项目实战

学以致用 ,当你的理论知识积累到一定程度,就需要通过项目实战,在实际操作中检验和巩固你所学到的知识,同时为你找工作和职业发展打下坚实的基础。

五、大模型面试题

面试不仅是技术的较量,更需要充分的准备。

在你已经掌握了大模型技术之后,就需要开始准备面试,我们将提供精心整理的大模型面试题库,涵盖当前面试中可能遇到的各种技术问题,让你在面试中游刃有余。


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