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每日動態!為了教大伙用AI,這家公司寫了40萬字的攻略。

普通人想用明白 AI 真是廢老鼻子勁了。


(資料圖片僅供參考)

不是說沒有資源,而是門路太雜了。前段時間世超逛商場,貨攤上擺著成堆的 AI 教程:《 AI,從入門到變現 》,《 圖解 AI,極簡變現 》。。。

先不說封面這沖鼻子的營銷味兒,就里面的內容也是相當難繃。

案例可能是拿已經下架的老模型跑的,想復刻都費勁;復制幾段內容檢測一下吧,疑似 AI 占比 100%。。。

說白了,買回來多半也就是個心靈安慰的作用。

就這,網上一搜,有的銷量都干到幾百萬了,要是問問家里長輩,說不定抽屜里已經塞了好幾本了。

都說互聯網的盡頭是賣課,貌似 AI 也不遑多讓。投資上億的初創企業都不一定盈利呢,賣課的倒是先收割一波揣兜里了。

沒辦法,現在 AI 進化太快了,經常一個新概念,新應用你還沒了解幾天呢,就過時了。

別說長輩找不著門路,年輕人也不一定有精力弄明白。

如現在主流的 AI 應用,像 Codex,Claude Code,國內的 TRAE Work 等等,把 Agent 搬到了本地,功能樣式多,用起來都挺不錯的,但想真用明白卻不簡單。

因為他們更新頻率都挺快,網上教程也是五花八門啥都有,自己翻找學起來很費功夫。

不過最近世超發現 TRAE Work 好像要重拳出擊了,他們官方自己下場,搞了個知識庫,就專門教你怎么用好 TRAE Work。

作為 TRAE 的老用戶,咱也是趕緊上手試了一下,你別說,還真有點東西。

知識庫建在飛書文檔里,有點游戲攻略的即視感,主要分為基礎的新手入門板塊和實戰指南板塊。

它里面不是那種實用小技巧或者提示詞大合集,而是實打實按工作場景編排的教程,像什么大學生怎么寫實驗報告,老師怎么整理課件。

雖然教不了你變現賺大錢,但它實用接地氣啊。上線 6 個小時,就已經 1.8w+ 的訪問了,看社區里大伙兒的反饋也都不錯。

比如這個對 B 站評論區深度分析的,用上了瀏覽器自動化的操作,還沉淀成了一套能重復使用的工作流。

還有這個我照著教程,提前做的世界杯決賽預測,輸贏猜對了比分估錯了,但加了個歸藏大佬的 PPT Skill,內容排布和視覺效果還是很有質感的。

那這些東西咋做到的呢?誒,也簡單,就是拆分步驟跟著知識庫做,有手就行。

就拿剛剛的 PPT 來說,其實是順著任務水到渠成搞出來的。

剛開始世超是想研究下世界杯決賽,因為當時還沒開始呢,所以就想讓 TRAE Work 幫忙做個預測,圖一樂。

具體操作就是去知識庫里,直接搜索「賽事分析」,然后點擊跳轉到對應教程。

直接把提示詞復制下來,粘貼到 TRAE Work 的對話框里,稍微按自己的想法改一改就 OK 了。

想精細點就輸入「/plan」開啟計劃模式,然后它就會調用 Agent 先寫一份計劃書,等你審閱后再正式執行。

5 個環節推進下來,深度分析就搞定了,由于裝了飛書技能,它可以直接把東西存到飛書里,一份數據表格,一份分析文檔,內容都很詳細。

表格里面有雙方球員的詳細數據,近幾場比賽的記錄,甚至教練戰術的分析也拆成了十幾個維度,甭管預測結果準不準,這信息是拉滿了。

再來看分析文檔,基本就是對著表格的數據一通推導,判斷西班牙更年輕穩定一些,然后給出了預測:西班牙 2-1 戰勝阿根廷,捧起大力神杯。

最后還疊了個甲,說梅西 39 歲的最后一舞,影響不可量化。好賴話都給它說完了屬于是。。。

從結果來看,雖然比分預測呲了,但這結果和趨勢分析的沒毛病,西班牙整場都在壓著阿根廷打,有點東西嗷。

這么有理有據的預測,自然得發給朋友瞅瞅,但光文字和表格,容易把人看瞌睡,所以還得轉化成 PPT 或者網頁。

話不多說,直接下令,幾分鐘后就搓了出來,內容結構沒變,但視覺效果好了很多。

背景是深色的足球場,還搞了個大力神杯的 SVG 動畫,復雜的信息得點擊才會彈出,不干擾主頁面,小巧思不少。

最后分享的話還需要一個公開的地址,咱還是打開知識庫,直接搜索「部署」,然后跟著教程簡單配置一下,最后在聊天框里告訴 AI,幫咱免費托管到這個 IGA 平臺。

當然,PPT 還是開胃菜,知識庫里還有更難更專業的使用姿勢,比如看論文。

前段時間 Anthropic 搞了個研究,說是發現了 Claude 里有類似人類「意識」的小房間,叫「J-space」。

這么牛批的東西那肯定得好好摟兩眼,但原論文將近十萬字,肯定不能生啃,還是跑知識庫里找點妙妙小工具處理一下。

一樣的步驟,找教程,復制提示詞,然后根據自己的需要稍微改改就能發送了。

處理完,得到一份報告,結構很清晰,核心觀點和主要數據都被提煉出來,放到了前面,而篇幅較長的實驗附到了末尾,整體讀起來效率高多了。

說起來這其實是模型可解釋性的相關研究,不止 Anthropic,其他研究機構也都在做,畢竟 AI 這么吊,看不透總感覺挺危險的。

然后我就又淘了幾篇其他方向的研究,想綜合對比一下看看,用的還是知識庫里的方法。

過了一會,它交出來一份簡潔凝練的分析報告,主要是拉了幾個對比表格,捋了一下幾篇論文的重點。

最后還串了一條主線,說是現在研究方向挺多,有的偏理論,有的偏工具,各有不足,但有時候又能很好的互補。

確實,光靠 A 社一家之言,還是有點模糊,綜合著看就清楚多了。

當然,這玩意兒研究的相當緩慢,一天兩天可能還有興趣關注,時間一長就容易甩一邊忘掉。。。

不過知識庫還有騷套路,就是設個定時任務,每天早上讓 AI 自動檢索整理一遍,有價值再看,沒新貨就拉倒,有點像雇了個秘書提前幫你篩選文件。

下面是它早上九點半發給我的周報,里面從 arXiv,OpenAI 和 Anthropic 扒出來 11 篇論文,直接塞進了我的飛書里,這下不得不看了。。。

當然,除了這種長線任務,編輯的日常還得廣撒網,從海量的新聞里面撈選題。

但渠道一多就容易看不過來,好在前些天從 Github 上刷到個項目叫 Newsnow,聚合了很多世超平時逛的新聞網站,咱干脆任務升級,拿 TRAE Work 改造改造這個項目。

首先,得切換模式,因為術業有專攻,剛剛那倆任務都是「Work」辦公模式,要改代碼最好換成「Code」。

然后還是搜知識庫,找到這篇題為「拿到「熱門開源代碼」,7 個思路教會你學習」的教程。

跟著里面的思路,先讓它把代碼倉庫拉到本地,分析一下,觀察清楚框架結構。

然后這活兒它居然干了半個多小時,我本來以為是哪兒卡住了,延遲太高,結果翻開交付物一看傻眼了。

好家伙,這哪是觀察一下框架,這給人族譜都扒干凈了。

分析了整整 11 份文檔,給項目建了個 wiki,順手還搞了個前端落地頁,推薦了幾種不同的閱讀路徑,一條龍安排的明明白白。

視覺設計直接就用了原項目的紅黑配色,而且它這個簡約的半透明質感莫名的高級。

內容上也沒得挑,代碼塊有高亮框,架構圖,時序圖,流程圖都用上了 Mermaid 渲染,直觀而且清晰。

無論是拆解某個功能自己學習,還是在項目基礎上做二次開發,直接就是一個胸有成竹。

那還說啥了,直接搞點小功能試試水。

比如讓它開發個將新聞轉化成選題的功能,習慣性的搜了搜知識庫,發現里面關于這個居然也有建議,咱直接復制一手,改一改發送執行。

跑了一段時間,功能就開發好了。

整體效果就是自己先接入大模型的 API,然后 AI 就會按要求從這些接口的新聞中,找出 15 個有爆款潛質的新選題,每個再配上一句話的鉤子,可以說很全面了。

但看著這界面總感覺味道不太對,布局什么的倒是合理,但風格上少了點差評味兒。

好在 TRAE Work 它還能兜,除了剛才體驗的 Work 和 Code 模式,還有第三種 Design 設計模式能一起聯動。

按照知識庫的說法,用 Code 完成開發后,如果對視覺設計不滿意,可以把結果回流到 Design 模式,對前端界面進行大改造。

于是我就找了幾張差評之前的插圖,然后喂給 Design 模式,讓它知道啥叫差評味兒。

結果它品了品,反手掏出來一套標準的設計系統,名字叫故障藍綠風格,嘿,你別說還挺準的。

關鍵這里面內容相當豐富,除了純文字的設計規范,還有主題色系,字體標準。

當然,最顯眼的是這一堆示例組件,展示了素材包框和表格元素的視覺效果,特別是按鈕和文字后面的紫色霓虹細節,味道太對了。

于是我直接讓 TRAE Work 照著這個標準重構項目的前端,花了十幾分鐘,差評風味兒的新聞聚合器它就好了。

可以感受到,從項目拆解,到新增功能的開發,再到前端的重構,基本都能照著 TRAE Work 官方知識庫一路順下來,整體體驗相當絲滑。

而且在這種長線任務里,它有個小功能深得我心,就是多端聯動。

有時候處理時間一長,我就喜歡掏出手機去外邊溜達,然后老容易忘記電腦上還干著活兒呢。

但綁定完手機和電腦后就不會了,任務中斷或者完成它都會彈出提醒,還會滋得震動一下,就挺實用的。

當然,實際體驗里也有磕磕絆絆的地方,比如改前端時一些組件可能錯位,服務器有時候沒正確啟動,但它能調用 Agent 工具,自己截圖 Debug,考慮得也算周到。

而且全程我也都沒開會員,用的還是榜上有名的 GLM-5.2 模型,跑完三個任務都沒限制,屬實給我蹬爽了。

所以對于普通用戶,TRAE Work 這次的切入點就很妙,它沒強調什么模型參數有多猛,而是反手搞個知識庫,教你怎么用著順手。

輕度用戶能照著實戰教程快速上手,深度用戶也能豐富一下技能儲備。

而且知識庫這玩意兒是需要長期維護的,一代版本一代神,好用的打法都是動態變化的,所以官方下場就靠譜一些,至少更新頻率是有點保證的。

至于那些落后不知道幾個版本的《AI,從入門到變現》,還是老老實實墊桌腿吧。。。

撰文:風華

編輯:江江

美編:素描

圖片、資料來源:

TRAE Work,TRAE Work官方知識庫,朱雀AI檢測,小紅書,拼多多,部分圖源網絡

關鍵詞: 調用 知識庫

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