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AI代理未说明官方级别未说明来源级核验

Fullstack Generative AI Bootcamp

MCP Server

一门涵盖Python、Git、Docker、LLMs、RAG、LangChain、LangGraph、Agents和Model Context Protocol (MCP)的全栈生成式AI与Agentic AI开发课程,旨在帮助学习者构建和部署真实世界的AI系统。

工具数

0

提示词数

0

GitHub Stars

0

资源数

0
全栈开发PythonClaudeAI代理Claude

安装说明

本站只整理中文说明和来源信息,不托管安装包,也不代用户安装。

作者 / 组织

Amankanojiya27

提供方

Amankanojiya27

最后核验

2026/5/17 20:21

快速接入

先看主来源和安装命令,再打开仓库或文档;下面只保留这个条目的关键接入事实。

详细介绍

全栈生成人工智能训练营

Python全栈生成和代理AI课程——涵盖Python、Git、Docker、LLM、RAG、LangChain、LangGraph、代理和模型上下文协议(MCP)。

🧠 使用Python的全栈生成和代理AI

欢迎来到我的个人资料库,记录我的学习历程 全栈生成和代理AI训练营 --这是一门实践课程,涵盖了从Python和Docker到LangChain、RAG、LangGraph和AI代理的所有内容。

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🎯 课程概述

这个存储库包括我的笔记、代码练习和课程中的项目:

现代人工智能实践指南 --令牌化、代理、RAG、矢量DB和部署可扩展的AI应用程序。

到最后,我将使用与ChatGPT、Gemini和Claude相同的技术构建和部署现实世界的人工智能系统。

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🧩 我正在学习什么

1.基础

  • Python、Git、Docker和Pydantic
  • 专业的GitHub工作流程

2. 人工智能和法学基础知识

  • 标记化、嵌入、转换
  • 多头注意力和模型内部

3.快速工程

  • 零样本、少量快照、CoT和角色提示
  • Pydantic结构化提示

4.法学硕士整合

  • 使用OpenAI、Gemini和本地模型(Ollama、Hugging Face)
  • 使用FastAPI构建API

5.代理商和RAG

  • 从头开始构建代理
  • 用LangChain和矢量DB实现RAG管道
  • 使用Redis/Valkey+FastAPI进行扩展

6.语言图形和内存

  • 状态图、检查点和AI内存
  • 集成MongoDB和Neo4j用于内存系统

7.会话和多模态AI

  • 语音转文本、文本转语音和语音助手
  • 多模态LLM(图像+文本)

8.模型上下文协议(MCP)

  • 了解MCP、STDIO、SSE
  • 用Python构建MCP服务器

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🧱 文件夹结构

  • 00设置和基础知识/→ Python、Git、Docker、Pydantic
  • 01 llm基础/→ 标记化、嵌入、注意力
  • 02快速工程/→ 快速的设计策略
  • 03 llm集成/→ API和本地模型
  • 04代理商和抹布/→ RAG和代理商
  • 05语言存储器/→ 图形存储系统
  • 06多式联运→ STT、TTS、多模态模型
  • 07 mcp/→ 模型上下文协议
  • 项目/→ 现实世界中的小型项目

目录标签

目录标签

全栈开发PythonClaudeAI代理生成式AI本地部署Python编程LLM集成RAG

支持客户端

Claude

接入字段

传输方式(transport,传输协议)

未说明

鉴权方式(authType,认证方式)

none

工具数量(toolCount,工具数)

0

资源数量(resourceCount,资源数)

0

提示词数量(promptCount,提示词数)

0

权限和风险

未说明none部署方式未说明

接入前请确认传输方式、认证方式和部署位置,并根据实际工具能力限制访问范围。

安装前确认

不要直接授予不必要的文件、网络或账号权限;先核对安装命令和配置内容。

仍需确认:installCommand

来源信息

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