说句实在的,很多人以为学大模型就是搞点提示词、调个 API,就能搞定一切。

但真想“弄懂它”,甚至“做出点东西”来,不啃几本靠谱的书,真的不行。

我一开始也是刷了一堆教程,收藏了几十个 AI 工具帖,但一到自己动手就抓瞎。直到我静下心认真啃完这些书,才发现——原来很多问题,书里早就帮你解答了。

这几本书是小图一路上踩坑总结的「大模型学习黄金书单」,从编程入门,到深度学习基础,再到 LLM 原理、落地应用,完整一条线,不忽悠、不烧香,适合想认真搞事的朋友!

#1 编程语言基础

别的不说,谁学 Python 没啃过“蟒蛇书”?

Amazon、京东编程类榜首,影响 250 万读者,可不是吹的。

📌 为什么推荐它?

  • 真·零基础:没有废话,从基础语法讲起,顺着学非常顺畅
  • 实用项目:教你做小游戏、数据可视化、简单网页,入门友好还带成就感
  • 附赠资源超丰富:代码 + 视频 + PPT + 速查手册,一本顶好几本

💬 适合人群:刚入门编程/转行/准备进阶 AI 的基础补课选手

《 Python编程:从入门到实践 (第3版)》

[美]埃里克·马瑟斯 | 著

袁国忠 | 译

Python 入门圣经,影响全球超过 250 万读者,长居 Amazon、京东等网店编程类图书榜首,真正零基础,附赠随书代码+配套视频讲解+速查手册,自学无压力。

#2 深度学习知识

Deep Learning Knowledge

被称为“鱼书”,是很多人从“听说深度学习”到“我能自己写个神经网络”的第一本书。

📌 它的厉害之处在于:

  • 内容通俗不烧脑:作者是个讲课极清楚的人,逻辑特别顺
  • 不靠太多框架:一步步带你手写出基础神经网络
  • 从数学推导到实战实现,全链路打通

💬 看完之后你就知道,深度学习不是“神秘黑箱”,而是可以拆解、理解、控制的东西。

《深度学习入门:基于Python的理论与实现》

斋藤康毅 | 著

陆宇杰 | 译

深度学习“鱼书”,畅销 10 万册,相比 AI 圣经“花书”,本书更合适入门。本书深入浅出地剖析了深度学习的原理和相关技术,书中使用 Python 3,尽量不依赖外部库或工具,从基本的数学知识出发,带领读者从零创建一个经典的深度学习网络,使读者在此过程中逐步理解深度学习。

#3 大模型基础知识

Basic Knowledge of LLM

这两本书我建议配套看!

✅ 《大模型技术30讲》:由 GitHub 爆火项目作者塞巴斯蒂安·拉施卡创作,采用 Q&A 形式,把最重要的大模型知识点都拆解了。每一讲都讲得很实,有图、有公式、有代码,还有练习题检验学习成果。

✅ 《从零构建大模型》:这本更像是“操作手册”,教你怎么从头构建一个大模型,从数据预处理、预训练、微调、部署全流程都讲。还融入了 DeepSeek 等当下热门模型的实战经验,超级新、超级实用!

💬 如果你不是只想用大模型,而是想做点自己的东西(副业/创业/项目),那这两本必须啃下来。

《大模型技术30讲》

塞巴斯蒂安·拉施卡|著

叶文滔 | 译

GitHub 项目 LLMs-from-scratch(star数43k)作者、大模型独角兽公司 Lightning AI 工程师倾力打造,全书采用独特的一问一答式风格,探讨了当今机器学习和人工智能领域中最重要的 30 个问题,旨在帮助读者了解最新的技术进展。

内容共分为五个部分:神经网络与深度学习、计算机视觉、自然语言处理、生产与部署、预测性能与模型评测。每一章都围绕一个问题展开,不仅针对问题做出了相应的解释,并配有若干图表,还给出了练习供读者检验自身是否已理解所学内容。

《从零构建大模型》

塞巴斯蒂安·拉施卡|著

覃立波,冯骁骋,刘乾 | 译

如何从零开始构建大模型的指南,由畅销书作家塞巴斯蒂安•拉施卡撰写,通过清晰的文字、图表和实例,逐步指导读者创建自己的大模型。在本书中,读者将学习如何规划和编写大模型的各个组成部分、为大模型训练准备适当的数据集、进行通用语料库的预训练,以及定制特定任务的微调。此外,本书还将探讨如何利用人工反馈确保大模型遵循指令,以及如何将预训练权重加载到大模型中。还有惊喜彩蛋 DeepSeek,作者深入解析构建与优化推理模型的方法和策略。

#4 大模型开发及应用

Get Started with LLM Applications

✅ 《大模型应用开发极简入门》:非常适合“我就想做点应用出来”的朋友。一步步教你做 RAG 系统、问答机器人,还教你对接 GPT-4、ChatGPT,理解 prompt engineering,不讲玄学,直接带你上手。

✅ 《一本书玩转 DeepSeek》:作者是 AI 圈非常活跃的“花生”老师,书里全是能落地的案例,涵盖副业、办公、数据分析、企业级场景等 13 大模块,90 个实用场景,说白了就是“大模型能干啥”,看完心里贼有底。

💬 如果你已经在用 AI 工具,想更进一步做点像样的“作品”,这两本堪称秘笈。

《大模型应用开发极简入门:基于GPT-4和ChatGPT(第2版)》

奥利维耶·卡埃朗,[法] 玛丽–艾丽斯·布莱特 | 著

何文斯 | 译

深受读者喜爱的大模型应用开发图书升级版,作者为初学者提供了一份清晰、全面的“最小可用知识”,带领你快速了解 GPT-4 和 ChatGPT 的工作原理及优势,并在此基础上使用流行的 Python 编程语言构建大模型应用。

升级版在旧版的基础上进行了全面更新,融入了大模型应用开发的最新进展,比如 RAG、GPT-4 新特性的应用解析等。随书赠 DeepSeek × Dify 应用开发案例,书中还提供了大量简单易学的示例,帮你理解相关概念并将其应用在自己的项目中。

学会用 AI 是一回事,能真正理解、掌握、驾驭 AI,是另一回事。今天推荐的这些书,不是为了让大家“屯书”,而是它们真的能让你走得更远。

甚至不用全都立刻看完,但你至少得知道,这条路上你有这些“可靠的参考系”。码住、慢慢啃,你一定能走出自己的 AI 路。

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一、学习必备:100+本大模型电子书+26 份行业报告 + 600+ 套技术PPT,帮你看透 AI 趋势

想了解大模型的行业动态、商业落地案例?大模型电子书?这份资料帮你站在 “行业高度” 学 AI

1. 100+本大模型方向电子书

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2. 26 份行业研究报告:覆盖多领域实践与趋势

报告包含阿里、DeepSeek 等权威机构发布的核心内容,涵盖:

  • 职业趋势:《AI + 职业趋势报告》《中国 AI 人才粮仓模型解析》;
  • 商业落地:《生成式 AI 商业落地白皮书》《AI Agent 应用落地技术白皮书》;
  • 领域细分:《AGI 在金融领域的应用报告》《AI GC 实践案例集》;
  • 行业监测:《2024 年中国大模型季度监测报告》《2025 年中国技术市场发展趋势》。

3. 600+套技术大会 PPT:听行业大咖讲实战

PPT 整理自 2024-2025 年热门技术大会,包含百度、腾讯、字节等企业的一线实践:

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  • 安全方向:《端侧大模型的安全建设》《大模型驱动安全升级(腾讯代码安全实践)》;
  • 产品与创新:《大模型产品如何创新与创收》《AI 时代的新范式:构建 AI 产品》;
  • 多模态与 Agent:《Step-Video 开源模型(视频生成进展)》《Agentic RAG 的现在与未来》;
  • 工程落地:《从原型到生产:AgentOps 加速字节 AI 应用落地》《智能代码助手 CodeFuse 的架构设计》。

二、求职必看:大厂 AI 岗面试 “弹药库”,300 + 真题 + 107 道面经直接抱走

想冲字节、腾讯、阿里、蔚来等大厂 AI 岗?这份面试资料帮你提前 “押题”,拒绝临场慌!

1. 107 道大厂面经:覆盖 Prompt、RAG、大模型应用工程师等热门岗位

面经整理自 2021-2025 年真实面试场景,包含 TPlink、字节、腾讯、蔚来、虾皮、中兴、科大讯飞、京东等企业的高频考题,每道题都附带思路解析

2. 102 道 AI 大模型真题:直击大模型核心考点

针对大模型专属考题,从概念到实践全面覆盖,帮你理清底层逻辑:

3. 97 道 LLMs 真题:聚焦大型语言模型高频问题

专门拆解 LLMs 的核心痛点与解决方案,比如让很多人头疼的 “复读机问题”:


三、路线必明: AI 大模型学习路线图,1 张图理清核心内容

刚接触 AI 大模型,不知道该从哪学起?这份「AI大模型 学习路线图」直接帮你划重点,不用再盲目摸索!

在这里插入图片描述

路线图涵盖 5 大核心板块,从基础到进阶层层递进:一步步带你从入门到进阶,从理论到实战。

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L1阶段:启航篇丨极速破界AI新时代

L1阶段: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。

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L2阶段:攻坚篇丨RAG开发实战工坊

L2阶段:AI大模型RAG应用开发工程,主要学习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。

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L3阶段:跃迁篇丨Agent智能体架构设计

L3阶段:大模型Agent应用架构进阶实现,主要学习LangChain、 LIamaIndex框架,也会学习到AutoGPT、 MetaGPT等多Agent系统,打造Agent智能体。

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L4阶段:精进篇丨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,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。

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L5阶段:专题集丨特训篇 【录播课】

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四、资料领取:全套内容免费抱走,学 AI 不用再找第二份

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