Ollama 本地 AI 全方位攻略:命令列功能、五大主題測試、RAG、Vibe Coding、MCP,一本搞定所有實戰應用 (ISBN:9789863128458)

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Regular price $54.99

  內容簡介 跟 ChatGPT 對話,害怕隱私資料被竊取嗎?   作者介紹 作者簡介   目錄 ▌第 1 章 Ollama 好吃嗎?不能吃,但是很好玩! 1.1 本地部署框架簡介 LM Studio GPT4All Text Generation Web UI LocalAI 1.2 為什麼選擇 Ollama? Ollama 的系統架構 透過 Modelfile 自定義模型 擁有 REST API 的強大整合能力 1.3 從零開始安裝 Ollama 安裝 Ollama 關閉 Ollama 更新 Ollama 1.4 Ollama 的對話介面 下載第一個模型並開始交談 1.5 模型儲存位置管理 Ollama 模型的儲存位置 更改模型儲存位置 1.6 ChatGPT 不好嗎?為什麼要在本地端跑 AI 模型 自己部署 AI 模型的好處 本地部署 vs 使用線上 AI 服務 ▌第 2 章 Ollama 的命令列操作 2.1 Hello LLM!與模型互動的基本操作 查詢模型資訊 跟 LLM 打個招呼吧! 多行輸入 清除對話紀錄 中斷模型輸出 儲存與延續先前對話 關閉對話 2.2 Ollama 的各種命令 下載模型 模型列表 運行模型 顯示運行中的模型 停止運行模型 刪除模型 模型資訊 2.3 透過 Modelfile 客製化模型 Modelfile 指令 建立客製化模型 查看模型的 Modelfile 資訊 2.4 推送模型到自己的帳戶 取得金鑰並建立 Ollama 帳戶 複製模型 推送模型到官方 ▌第 3 章 Ollama 的進階系統設定 3.1 Ollama 的環境變數 可使用的環境變數 3.2 透過暫時的環境變數來啟動 Ollama 3.3 設定系統環境變數 Windows 的環境變數 macOS 的環境變數 3.4 Ollama 的 GPU 設定 GPU 加速 確認是否有用到 GPU 加速 ▌第 4 章 模型的設備要求以及速度測試 4.1 模型格式簡介 浮點數精度 FP 量化 Quantization 其他壓縮方式 4.2 Ollama 是如何載入語言模型? 運行狀況測試 Mac 的統一記憶體架構優勢 4.3 建議設備要求 設備建議 4.4 模型速度測試 ▌第 5 章 各種預訓練模型介紹 5.1 具不同功能的模型 Embedding 類模型 Vision 類模型 Tools 類模型 Thinking 類模型 5.2 各有特色的預訓練模型 Gemma3 Llama3 Phi-4 Mistral DeepSeek-R1 Qwen3 GPT-OSS 5.3 模型功能測試比較 測試主題 1:知識性問答與繁體中文理解 測試主題 2:多語言翻譯能力 測試主題 3:數學能力 測試主題 4:邏輯推理能力 測試主題 5:程式碼生成 ▌第 6 章 從 Hugging Face 下載模型、轉檔以及量化 6.1 直接從 Hugging Face 下載 GGUF 檔案 6.2 自行下載 safetensors 檔案 申請授權以及 Read Token 安裝 llama.cpp 套件並輸入 Token 下載 safetensors 模型 6.3 轉換模型格式為 GGUF 6.4 模型量化 透過 llama-quantize 進行量化 撰寫 Modelfile 來創建新模型 ▌第 7 章 Ollama 視覺化對話介面 7.1 Ollama UI 對話介面推薦 應用程式:AnythingLLM、Chatbox、Msty 擴充功能:Page Assist 網頁介面:Open WebUI 7.2 下載 Open WebUI 安裝 Open WebUI 啟動 Open WebUI 7.3 Open WebUI 使用教學 介面設定 下載模型 開始對話操作 網頁搜尋功能 串接 ChatGPT 串接 Gemini ▌第 8 章 透過 Ollama API 和官方套件輕鬆存取 LLM & 打造 RAG 架構 8.1 使用 Ollama REST API 與模型溝通 透過 curl 安裝和啟動 Ollama 使用 curl 測試 API 8.2 在 Python 中呼叫 Ollama API 使用 requests 發送對話請求 將模型回覆轉換為 DataFrame 表格 8.3 使用 Ollama 套件 單次對話回覆 模型超參數設置 接續聊天機器人 圖片辨識 函式呼叫 8.4 建構 RAG 架構 加入搜尋功能 建立向量資料庫 文件問答機器人 統整總結機器人 ▌第 9 章 Fine-Tuning 微調模型 — 打造你的產品



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Ollama Local AI Complete Guide: Command Line, Five Test Themes, RAG, Vibe Coding, MCP - All Practical Applications in One Book

Worried about privacy when chatting with ChatGPT? This comprehensive guide covers everything from installing and customizing Ollama local AI, command line operations, model management, advanced system settings, device requirements, and performance testing. Learn about pre-trained models, visual chat interfaces, API integration, RAG architecture, and fine-tuning to build your own AI product—all in one practical manual.