ai-agents-from-zero

🚀 2026 最系统的 AI Agent 速成指南|智能体实战教程 · 完整学习路径 + 实战项目 + 面试题库 · 对标大模型应用开发工程师岗位 · 覆盖LangChain / LangGraph / Coze / Dify / MCP / skills / LLM / RAG / 提示词 · 企业级部署与微调 · 从0到企业级落地 + 从学习到上线项目 + 面试准备一体化

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Python
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8/23/2026
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AI 智能体教程

🚀 全网最系统的 AI 智能体实战速成指南(从零到企业级落地)

ai-agents-from-zero

2026 持续更新中 · 目标打造「地表最强」AI Agent 教程 —— 系统教程 + 可跑源码 + 面试题库 + 企业级实战项目 + 长期技术栈更新,全面对齐「AI 智能体 / 大模型应用开发工程师」培训课表招聘 JD的一条龙学习路线

📢 更新说明AI 不停,更新不止。本仓库将伴随 AI 大模型技术栈持续进化,坚持 开源、系统化、长期更新。模型、框架、Agent、实战项目,都会随着生态变化持续完善和升级。它不只是帮你入门,而是陪你一路成长,从零基础到能真正落地。

目前 概念篇 已全部更新完毕,两个完整实战项目也已更新完毕:NL2SQL + LangGraph 实战项目 电商问数源码仓库)已于 5 月 3 日完成。DeepAgents 多智能体实战项目 深度研搜源码仓库)已于 5 月 17 日完成。你可以点击更新日志,了解最新仓库动态。

市面上 AI 大模型应用内容很多,但绝大多数是碎片化帖子、收费训练营等;本仓库就是让你不用先花大几千甚至上万,也能系统进入大模型应用开发。若对你有帮助,欢迎 Star ⭐~


🤝 项目赞助

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高性价比 Agent Plan 优选

感谢 优云智算 赞助本项目!优云智算是 UCloud 旗下 AI 云平台。主打包月、按次的高性价比国模 Agent Plan 套餐,低至 49 元/月起;同时提供官转稳定海外模型,支持接入 Claude Code、Codex 及 API 调用,面向企业提供高并发、7*24 技术支持与自助开票。

🎁 通过 此链接 注册的用户,可得免费 5 元平台体验金。


✨ 教程亮点

  • 🌱 全网首个系统开源的 AI 智能体教程:这是一套长期维护的 AI 大模型应用开发路线图。市面上不缺零散帖子,也不缺收费训练营,但真正系统、持续更新,并且覆盖 教程 + 源码 + 实战项目 + 面试题库 的 AI 大模型应用教程极少。本仓库要做的就是把这条路线公开、做深、做完整,陪你从入门、进阶、项目实战一路成长。
  • 🧭 一条线拉通大模型应用全栈:从大模型与提示词,到低代码(Coze/Dify)与代码框架(LangChain/LangGraph),再到企业级 RAG/Agent、微调与工程规范——按知识体系统一编排,完整链路闭环,适合系统吃透而不是碎片化收藏。
  • 🐍 聚焦 Python 生态,直击 Agent 工程:很多课程会围绕 Spring AIlangchain4j 展开,更偏 Java 技术栈。本教程主线聚焦 Python + LangChain + LangGraph,直接对齐当下 AI Agent / 大模型应用开发最常用的工程路线。
  • 📘 零基础能进,工程师也能深挖:整套教程按由浅入深的方式编排,先把大模型、Agent、RAG、MCP、Tool Calling 这些核心概念讲透,再进入源码、框架、部署和项目设计。少讲玄学黑话,多讲“为什么这么设计、代码怎么跑、项目怎么落地”。
  • 💼 企业级实战,对标「能干活」:以电商问数、深度研搜、掌柜智库、电商小二等为主线,串起意图解析、多源知识、转人工、复盘与监控;把 多路召回、评测、观测、成本、护栏 放进真实语境里练。写简历、讲项目有抓手、不空泛。
  • ✅ 每个案例都以“能跑起来”为标准:不只是讲概念或贴伪代码,而是尽量提供可运行案例、源码、环境说明和常见问题排查。案例内容均按人工实际跑通的思路整理,帮助你少踩坑、尽快上手。
  • 📚 教程源码面试,三位一体能跑通:不止「看完」,还能「跑通」更能「答出来」——可运行案例与源码提示词模板与部署思路,拒绝「只讲概念」。面试题库按培训班与 JD 常见能力域拆题,其中有相当一部分题目整理自大厂真实面试题、公开面经与高频追问场景,适合转岗/应届集中复盘。
  • 🚀 面向 2026,持续进化且硬核:技术栈与高频问法会随生态迭代,对齐「AI 应用开发工程师」万元级培训课表维度;不只告诉你“学什么”,还告诉你“怎么做项目、怎么讲项目、怎么答面试”。若有用,Star 即打赏 ⭐

🛠 技术栈概览

类别技术/平台说明
大模型与基础LLM、Transformer、MoE、自注意力LLaMA/Qwen/GPT、多模态、预训练/微调/推理
提示与编排提示词工程、Tool Calling、Skills多轮对话、消息模板、结构化输出、工具调用、技能化能力沉淀
低代码平台Coze(扣子)、Dify工作流、Agent、知识库、插件、Python 调用与本地化部署
开发框架LangChain、LangGraph、DeepAgentsModel I/O、Runnable / LCEL、Memory、Tools、Agents、图式工作流、多智能体
协议与通信MCP(Model Context Protocol)、A2AFunction Calling、服务解耦、外部工具接入、跨 Agent 协作
RAG 与检索向量数据库、稀疏检索、混合检索、BGE-Rerank多路召回、重排序、知识图谱、RAGAS 评估、高级 RAG 优化
文档与多模态MinerU、OCR图文混排 PDF 解析、设备手册与售后指南
部署与运维Docker、Ollama、Xinference、vLLM腾讯云/阿里云、AutoDL、Coze 本地部署
微调与训练PEFT、LoRA、QLoRA、DeepSpeed、Llama-FactoryAlpaca/ShareGPT 数据格式、Safetensors/ONNX
编程与工具Python;Codex、Cursor主语言为 Python;覆盖 AI 编程工具、Agent Skills、多模型 API、MCP 接入与调试
求职与面试面试题库按岗位能力域组织 问法 + 答法;对齐同类线上培训结业能力JD 高频考点

🎯 你学完能收获什么?

  • 可上线的项目能力,能独立交付 AI Agent 应用(从环境到部署),从「只会调 API」进阶到能落地的工程实践。
  • 体系化的架构表达,能讲清楚 RAG、Agent、MCP 等设计与取舍,面试与简历里经得起追问。
  • 面试与 JD 对齐,独立 面试题库,与正文题号互链,按岗位能力域组织问法与答法,适合应届与转岗梳理口径。
  • 工程化与简历素材,企业向案例与多路召回、观测、成本等表述,项目可演示、可写进简历。
  • 可检索的知识地图,成体系目录 + 案例源码,与常见「智能体 / 应用开发」课表维度对齐,便于对照补缺,少踩「只看过文章没跑过」的坑。
  • 明确的岗位对标,可胜任 AI 应用开发工程师、AI Agent 工程师、AI 自动化流程开发及 AI 产品技术负责人等方向;尤其适合前端 / 后端 / 产品等背景转型 AI 与智能体开发。

📚 教程大纲(节选)

完整导航见 教程目录大纲在线文档

这份大纲不是固定目录。后续将伴随 AI 技术栈继续演进,新的核心知识点、新框架和新项目实践会继续并入这条路线中。

01 大模型基础能力构建

章节名称内容概要
大模型(LLM)认识与环境准备起源与发展、AGI 关系、主流模型特点与适用场景、预训练/微调/推理
大模型架构原理Transformer、MoE、自注意力、LLaMA/Qwen/GPT、多模态
大模型调度平台Ollama、私有大模型调用、云端/本地部署(AWS、阿里云等)
提示词工程核心原则与结构、链式思维与 Few-shot、多轮对话与记忆、在 Agent 与工具调用中的应用

02 企业低代码平台开发与项目实战

章节名称内容概要
Coze(扣子)平台界面与功能、插件/知识库/工作流/智能体、Python 调用工作流
项目 1:商户运营管家行业调研 PPT、爆款视频复刻、营销海报、卖点提炼、评论分析
Dify AI 平台工作流/Agent/知识库、多案例(投诉分类、调研报告、客服分析、评论分析)、Python 调用
容器化技术Docker 核心概念、安装与常用命令
企业级大模型部署腾讯云/阿里云、Docker、Dify、AutoDL、Ollama、Xinference、Coze 本地部署
AI 代码编程工具 - Trae AI安装使用、多模型 API、MCP 接入
AI 代码编程工具 - Qoder使用与调试、项目开发

03 大模型核心开发框架

章节名称内容概要
LangChain 框架原理与应用Model I/O、Prompt、Parser、Runnable / LCEL、Memory、Tools、Retrieval、Agent
LangGraph 框架原理与应用图式思维、State/Node/Edge、持久化记忆、流式输出、多智能体与 A2A
MCP 从原理到实战与 Function Calling 对比、通信机制、工作流程、Server 部署与自定义开发
跨 Agent 通信:A2A 协议与 MCP 关系、消息与认证、典型场景

04 企业级 RAG / Agent 项目实战

章节名称内容概要
掌柜智库LangGraph RAG 工作流、MinerU/OCR、向量+稀疏+Neo4j 多路召回、HyDE/BGE-Rerank、RAGAS 评估
电商小二意图解析、多源知识库、流式回复、转人工机制、对话复盘、多渠道与监控
电商问数围绕自然语言问数,完整串起 MySQL 数仓、元数据知识库、Qdrant 向量检索、Elasticsearch 字段值检索、LangGraph 工作流、SQL 生成校验执行、FastAPI SSE 和前后端联调
深度研搜基于 DeepAgents 搭建多智能体研究系统,串起网络搜索、MySQL 查询、RAGFlow 知识库、文件读取生成、FastAPI 接口和 WebSocket 实时进度回传
市场罗盘场景化任务拆解、从 0 到 1 设计与开发、阶段目标与进度管控、代码评审与成果展示

已完成实战项目推荐:

  • 电商问数源码仓库):不是简单的 SQL 生成 Demo,而是把 MySQLLangGraphQdrantElasticsearchFastAPI 等知识点放进同一条可运行的智能问数链路里。
  • 深度研搜源码仓库):不是普通聊天框,而是围绕开放研究任务,把主智能体调度、子智能体分工、多来源资料检索、文件生成交付和前后端实时联动做成一条完整闭环。

05 大模型微调实践

章节名称内容概要
大模型微调核心数据与格式(Alpaca、ShareGPT)、PEFT/LoRA/QLoRA、全参数微调与 DeepSpeed、vLLM 部署、评估
企业级微调数据集构建公开/私有数据、标注与质量、数据增强
基于 Llama-Factory 的高效微调环境与参数、单卡/多卡、Safetensors/ONNX
调优案例学习率与 LoRA 秩、loss/评测对比、业务场景下的迭代策略;多组对照的完整微调—评测—部署案例

06 大厂开发规范

章节名称内容概要
企业大模型研发流程技术调研、方案与框架设计、RAG 与 pipeline、评估与角色、立项与需求文档
大模型当下热点Agent/RAG 主流技术、前沿与热点跟踪

🏗️ Agent 项目架构与技术架构

智能体生态架构图


🚀 快速开始

结合 在线文档 一起学习。想马上跑通一个案例?按下面几步即可。更详细的环境说明、API 申请、常见报错处理见 新手入门与常见问题

  1. 克隆仓库并进入项目目录

    git clone https://github.com/didilili/ai-agents-from-zero.git
    cd ai-agents-from-zero
    
  2. 准备环境(推荐 Python 3.10,支持 3.10–3.13)

    python3.10 -m venv .venv
    source .venv/bin/activate          # macOS/Linux
    # .venv\Scripts\activate           # Windows CMD
    pip install -r requirements.txt
    
  3. 配置 API Key

    • 将根目录下的 .env-example 复制为 .env
    • .env 中填入你的 API Key(如通义千问/阿里百炼、DeepSeek 等),变量名需与代码一致(如 aliQwen-apiQWEN_API_KEYdeepseek-api
    • 各平台 Key 的申请方式见 新手入门与常见问题 - 各 API 平台如何申请 Key
  4. 在项目根目录运行第一个案例

    python 案例与源码-2-LangChain框架/01-helloworld/StandardDesc.py
    

    注意:必须在项目根目录执行 python,否则会读不到 .env。若不想用云 API,可使用 Ollama 本地模型(无需 Key)。

遇到 ModuleNotFoundError、API Key 报错、找不到 .env 等,请查看 新手入门与常见问题 - 常见问题与解决


💬 交流社群

想和更多读者共同交流 AI 编程、Agent / RAG 实战、面试经验?欢迎到 GitHub 入群申请帖 留言申请加入微信交流群。


📖 关于本仓库

  • 目标:做一套真正适合入门、系统、且长期更新的 AI 智能体实战速成教程,不仅把概念讲清楚,也把案例跑起来,让你从 0 到能独立做 RAG / Agent / 多智能体 类项目,并能用工程化语言讲清楚自己的方案与项目。
  • 技术定位:聚焦 Python 智能体开发路线,重点讲 LangChain / LangGraph 及相关工程实践,不走 Spring AI / langchain4j 的 Java 路线,更适合想直接进入 Python 大模型应用开发的同学。
  • 教程来源:参考尚硅谷《大模型智能体速成班》等课程资料,并在此基础上结合公开文档、社区实践与项目经验持续重构、补充与维护,逐步整理成一套 Python 智能体应用开发 的系统化学习资料。
  • 面试题来源:题库中有相当一部分题目整理自大厂真实面试题、公开面经与高频追问场景,并结合本仓库的章节主线做了工程化重构,更适合按项目和系统设计视角复习。
  • 内容构成系统章节笔记 + 可运行案例源码 + 面试题库 (对标同类线上培训社招/校招 JD)。

⭐ Star History

Star History Chart


仓库英文名ai-agents-from-zero · 仓库中文名:《AI 智能体实战速成指南:从零到企业级落地》

Frequently Asked Questions

What is ai-agents-from-zero?

ai-agents-from-zero is an open-source ai agents skill for AI coding assistants such as Claude Code, Codex CLI, and ChatGPT, built by didilili. 🚀 2026 最系统的 AI Agent 速成指南|智能体实战教程 · 完整学习路径 + 实战项目 + 面试题库 · 对标大模型应用开发工程师岗位 · 覆盖LangChain / LangGraph / Coze / Dify / MCP / skills / LLM / RAG / 提示词 · 企业级部署与微调 · 从0到企业级落地 + 从学习到上线项目 + 面试准备一体化. It has 3,993 GitHub stars.

Is ai-agents-from-zero safe to use?

ai-agents-from-zero returned warnings in SkillsLLM's automated security scan. It has no critical vulnerabilities, but review the flagged issues in the Security Report section before adding it to your workflow.

How do I install ai-agents-from-zero?

Clone the repository with "git clone https://github.com/didilili/ai-agents-from-zero" and add it to your Claude Code skills directory (see the Installation section above).

What programming language is ai-agents-from-zero written in?

ai-agents-from-zero is primarily written in Python. It is open-source under didilili on GitHub, so you can review or fork the full source.

Are there alternatives to ai-agents-from-zero?

Yes. SkillsLLM lists many other AI Agents skills you can browse and compare side by side. Open the AI Agents category from the badge at the top of this page, or use the Related Skills and comparison links further down to weigh ai-agents-from-zero against similar tools.

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