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为了教大伙用AI,这家公司写了40万字的攻略_我的网站

巨星秀

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     阿里云优惠券 先领券再下单        随着2025年618购物节进入高潮期,消费者最关心的问题浮出水面:到底哪天买最省钱?结合淘宝、京东官方活动规则和消费大数据,本文将用一张时间表+分品类策略,帮你锁定全年最低价节点,轻松省下30%预算!    首先,划重点!今年天猫/淘宝和京东的618红包口令都是「好运红包7788」要记住!领的红包大小和你搜索的什么口令有关的!这个双平台通用口令包领到大的!记得每天去领!    搜口令「好运红包7788」,发放力度更大,还有iphone16免单!    京东APP搜:好运红包7788    淘宝APP搜:好运红包7788    这个双平台通用口令每晚8点还能额外领取一次哦!    秘诀:先在app搜一下口令,以后每天点历史搜索记录就可以了!    

https://img2.danews.cc/upload/ajax/phpqu5ipv    一、活动时间总览:两大平台全周期解析    2025年618活动从5月13日持续至6月20日:    1. 预热期(5月13日-28日)    - 核心动作:    * 每日领红包:京东搜“好运红包7788”,淘宝搜“好运红包7788”(每日3次,最高25888元)    * 锁定国补:京东搜“家电省2000”(一级能效家电直降20%)    - 适合品类:高单价家电、数码产品(定金膨胀10倍)    2. 开门红(5月31日-6月3日)    - 爆点福利:    * 京东:iPhone 16直降1500元,家电数码30天价保    * 淘宝:官方立减15%起,美妆服饰无需凑单    3. 高潮期(6月15日-18日)    - 黄金节点:6月17日20:00!    * 京东:跨店满减“每满299减50”+PLUS“满6000减600”    * 淘宝:跨店“满300减50”+88VIP“满5000减500”    4. 返场期(6月19日-20日)    - 清仓捡漏:断码服饰、尾货家电3折起    >> 划重点:全年价格最低点在6月17日20:00至6月18日24:00    二、为什么6月17日晚8点是全年最便宜时刻?    1. 平台加码机制:    - 京东:PLUS额外96折 + 国补专区叠加    - 淘宝:直播间发放“满999减200”隐藏券    2. 爆款底价释放:    - 数码家电:iPhone 16降至5999元    - 美妆个护:买50ml送45ml小样(相当5折)    3. 红包雨峰值:    双平台通用口令“好运红包7788”奖池翻倍    三、分品类购买策略:按需锁定最佳时段    1. 数码家电 → 6月17日20:00-21:00    - 京东:叠加“国补+以旧换新”旧机抵1500元    - 淘宝:6000元手机实付4700元    2. 美妆护肤 → 预售期(5月13日-26日)    - 定金膨胀+赠品最优,比现货期低30%    3. 服饰鞋包 → 6月18日10:00后    - 返场清仓价+断码折扣达3折    4. 日用百货 → 6月19日-20日    - 维达纸巾24包装69元    四、淘宝VS京东优惠对比表    | 家电(空调/电视) | 京东    | 标价-满减-国补-以旧换新-红包 |    | 美妆/服饰      | 淘宝    | 标价×85%-满减-88VIP券-红包  |    | 手机数码      | 京东    | 百亿补贴-品类券-PLUS券      |    >> 案例实测:    京东8000元空调 → 满减省1340 + 国补省1200 ≈ 实付≤4060元    淘宝10000元奢侈品包 → 立减后8500 - 满减1660 ≈ 实付6040元    https://img2.danews.cc/upload/ajax/phpi4eSPH    五、红包&优惠券终极攻略    1. 口令优先级:    - 京东/淘宝统一搜:好运红包7788    2. 隐藏券领取:    - 京东PLUS:领满6000减600券    - 淘宝88VIP:领满5000减500券    六、防坑指南    1. 伪降价识别:用比价工具核对30天历史价    2. 支付陷阱:    - 国补需用云闪付支付    - 认准“随时退”定金标识    3. 价保技巧:京东下单后30天一键价保    结语:618省钱黄金法则    > 早规划:5月起每日领红包    > 卡节点:6月17日20:00准时开抢    > 会叠加:会员+满减+国补+红包    立即打开APP搜索:好运红包7788    https://img2.danews.cc/upload/ajax/phpntcJVz

        
    

申请创业报道,分享创业好点子。点击此处,共同探讨创业新机遇!。    普通人想用明白 AI 真是废老鼻子劲了。

B |          不是说没有资源,而是门路太杂了。前段时间世超逛商场,货摊上摆着成堆的 AI 教程:《 AI,从入门到变现 》,《 图解 AI,极简变现 》。

C |          先不说封面这冲鼻子的营销味儿,就里面的内容也是相当难绷。         案例可能是拿已经下架的老模型跑的,想复刻都费劲;复制几段内容检测一下吧,疑似 AI 占比 100%。

D |          说白了,买回来多半也就是个心灵安慰的作用。

E |           该图片疑似使用了AI生成技术,请谨慎甄别          就这,网上一搜,有的销量都干到几百万了,要是问问家里长辈,说不定抽屉里已经塞了好几本了。

F |          都说互联网的尽头是卖课,貌似 AI 也不遑多让。投资上亿的初创企业都不一定盈利呢,卖课的倒是先收割一波揣兜里了。         没办法,现在 AI 进化太快了,经常一个新概念,新应用你还没了解几天呢,就过时了。         别说长辈找不着门路,年轻人也不一定有精力弄明白。         如现在主流的 AI 应用,像 Codex,Claude Code,国内的 TRAE Work 等等,把 Agent 搬到了本地,功能样式多,用起来都挺不错的,但想真用明白却不简单。

G |          因为他们更新频率都挺快,网上教程也是五花八门啥都有,自己翻找学起来很费功夫。         不过最近世超发现 TRAE Work 好像要重拳出击了,他们官方自己下场,搞了个知识库,就专门教你怎么用好 TRAE Work。         作为 TRAE 的老用户,咱也是赶紧上手试了一下,你别说,还真有点东西。

H |          知识库建在飞书文档里,有点游戏攻略的即视感,主要分为基础的新手入门板块和实战指南板块。         它里面不是那种实用小技巧或者提示词大合集,而是实打实按工作场景编排的教程,像什么大学生怎么写实验报告,老师怎么整理课件。         虽然教不了你变现赚大钱,但它实用接地气啊。上线 6 个小时,就已经 1.8w+ 的访问了,看社区里大伙儿的反馈也都不错。         比如这个对 B 站评论区深度分析的,用上了浏览器自动化的操作,还沉淀成了一套能重复使用的工作流。         还有这个我照着教程,提前做的世界杯决赛预测,输赢猜对了比分估错了,但加了个归藏大佬的 PPT Skill,内容排布和视觉效果还是很有质感的。         那这些东西咋做到的呢?诶,也简单,就是拆分步骤跟着知识库做,有手就行。         就拿刚刚的 PPT 来说,其实是顺着任务水到渠成搞出来的。

I |          刚开始世超是想研究下世界杯决赛,因为当时还没开始呢,所以就想让 TRAE Work 帮忙做个预测,图一乐。         具体操作就是去知识库里,直接搜索「赛事分析」,然后点击跳转到对应教程。         直接把提示词复制下来,粘贴到 TRAE Work 的对话框里,稍微按自己的想法改一改就 OK 了。         想精细点就输入「/plan」开启计划模式,然后它就会调用 Agent 先写一份计划书,等你审阅后再正式执行。         5 个环节推进下来,深度分析就搞定了,由于装了飞书技能,它可以直接把东西存到飞书里,一份数据表格,一份分析文档,内容都很详细。         表格里面有双方球员的详细数据,近几场比赛的记录,甚至教练战术的分析也拆成了十几个维度,甭管预测结果准不准,这信息是拉满了。         再来看分析文档,基本就是对着表格的数据一通推导,判断西班牙更年轻稳定一些,然后给出了预测:西班牙 2-1 战胜阿根廷,捧起大力神杯。

J |          最后还叠了个甲,说梅西 39 岁的最后一舞,影响不可量化。好赖话都给它说完了属于是。

K |          从结果来看,虽然比分预测呲了,但这结果和趋势分析的没毛病,西班牙整场都在压着阿根廷打,有点东西嗷。         这么有理有据的预测,自然得发给朋友瞅瞅,但光文字和表格,容易把人看瞌睡,所以还得转化成 PPT 或者网页。         话不多说,直接下令,几分钟后就搓了出来,内容结构没变,但视觉效果好了很多。

L |          背景是深色的足球场,还搞了个大力神杯的 SVG 动画,复杂的信息得点击才会弹出,不干扰主页面,小巧思不少。         最后分享的话还需要一个公开的地址,咱还是打开知识库,直接搜索「部署」,然后跟着教程简单配置一下,最后在聊天框里告诉 AI,帮咱免费托管到这个 IGA 平台。         当然,PPT 还是开胃菜,知识库里还有更难更专业的使用姿势,比如看论文。

M |          前段时间 Anthropic 搞了个研究,说是发现了 Claude 里有类似人类「意识」的小房间,叫「J-space」。         这么牛批的东西那肯定得好好搂两眼,但原论文将近十万字,肯定不能生啃,还是跑知识库里找点妙妙小工具处理一下。         一样的步骤,找教程,复制提示词,然后根据自己的需要稍微改改就能发送了。         处理完,得到一份报告,结构很清晰,核心观点和主要数据都被提炼出来,放到了前面,而篇幅较长的实验附到了末尾,整体读起来效率高多了。         说起来这其实是模型可解释性的相关研究,不止 Anthropic,其他研究机构也都在做,毕竟 AI 这么吊,看不透总感觉挺危险的。         然后我就又淘了几篇其他方向的研究,想综合对比一下看看,用的还是知识库里的方法。         过了一会,它交出来一份简洁凝练的分析报告,主要是拉了几个对比表格,捋了一下几篇论文的重点。         最后还串了一条主线,说是现在研究方向挺多,有的偏理论,有的偏工具,各有不足,但有时候又能很好的互补。         确实,光靠 A 社一家之言,还是有点模糊,综合着看就清楚多了。         当然,这玩意儿研究的相当缓慢,一天两天可能还有兴趣关注,时间一长就容易甩一边忘掉。         不过知识库还有骚套路,就是设个定时任务,每天早上让 AI 自动检索整理一遍,有价值再看,没新货就拉倒,有点像雇了个秘书提前帮你筛选文件。         下面是它早上九点半发给我的周报,里面从 arXiv,OpenAI 和 Anthropic 扒出来 11 篇论文,直接塞进了我的飞书里,这下不得不看了。         当然,除了这种长线任务,编辑的日常还得广撒网,从海量的新闻里面捞选题。         但渠道一多就容易看不过来,好在前些天从 Github 上刷到个项目叫 Newsnow,聚合了很多世超平时逛的新闻网站,咱干脆任务升级,拿 TRAE Work 改造改造这个项目。         首先,得切换模式,因为术业有专攻,刚刚那俩任务都是「Work」办公模式,要改代码最好换成「Code」。         然后还是搜知识库,找到这篇题为「拿到「热门开源代码」,7 个思路教会你学习」的教程。         跟着里面的思路,先让它把代码仓库拉到本地,分析一下,观察清楚框架结构。         然后这活儿它居然干了半个多小时,我本来以为是哪儿卡住了,延迟太高,结果翻开交付物一看傻眼了。         好家伙,这哪是观察一下框架,这给人族谱都扒干净了。         分析了整整 11 份文档,给项目建了个 wiki,顺手还搞了个前端落地页,推荐了几种不同的阅读路径,一条龙安排的明明白白。         视觉设计直接就用了原项目的红黑配色,而且它这个简约的半透明质感莫名的高级。         内容上也没得挑,代码块有高亮框,架构图,时序图,流程图都用上了 Mermaid 渲染,直观而且清晰。         无论是拆解某个功能自己学习,还是在项目基础上做二次开发,直接就是一个胸有成竹。         那还说啥了,直接搞点小功能试试水。         比如让它开发个将新闻转化成选题的功能,习惯性的搜了搜知识库,发现里面关于这个居然也有建议,咱直接复制一手,改一改发送执行。         跑了一段时间,功能就开发好了。         整体效果就是自己先接入大模型的 API,然后 AI 就会按要求从这些接口的新闻中,找出 15 个有爆款潜质的新选题,每个再配上一句话的钩子,可以说很全面了。         但看着这界面总感觉味道不太对,布局什么的倒是合理,但风格上少了点差评味儿。

N |          好在 TRAE Work 它还能兜,除了刚才体验的 Work 和 Code 模式,还有第三种 Design 设计模式能一起联动。         按照知识库的说法,用 Code 完成开发后,如果对视觉设计不满意,可以把结果回流到 Design 模式,对前端界面进行大改造。         于是我就找了几张差评之前的插图,然后喂给 Design 模式,让它知道啥叫差评味儿。

o |          结果它品了品,反手掏出来一套标准的设计系统,名字叫故障蓝绿风格,嘿,你别说还挺准的。         关键这里面内容相当丰富,除了纯文字的设计规范,还有主题色系,字体标准。         当然,最显眼的是这一堆示例组件,展示了素材包框和表格元素的视觉效果,特别是按钮和文字后面的紫色霓虹细节,味道太对了。         于是我直接让 TRAE Work 照着这个标准重构项目的前端,花了十几分钟,差评风味儿的新闻聚合器它就好了。         可以感受到,从项目拆解,到新增功能的开发,再到前端的重构,基本都能照着 TRAE Work 官方知识库一路顺下来,整体体验相当丝滑。         而且在这种长线任务里,它有个小功能深得我心,就是多端联动。

p |          有时候处理时间一长,我就喜欢掏出手机去外边溜达,然后老容易忘记电脑上还干着活儿呢。         但绑定完手机和电脑后就不会了,任务中断或者完成它都会弹出提醒,还会滋得震动一下,就挺实用的。         当然,实际体验里也有磕磕绊绊的地方,比如改前端时一些组件可能错位,服务器有时候没正确启动,但它能调用 Agent 工具,自己截图 Debug,考虑得也算周到。

q |          而且全程我也都没开会员,用的还是榜上有名的 GLM-5.2 模型,跑完三个任务都没限制,属实给我蹬爽了。         所以对于普通用户,TRAE Work 这次的切入点就很妙,它没强调什么模型参数有多猛,而是反手搞个知识库,教你怎么用着顺手。         轻度用户能照着实战教程快速上手,深度用户也能丰富一下技能储备。         而且知识库这玩意儿是需要长期维护的,一代版本一代神,好用的打法都是动态变化的,所以官方下场就靠谱一些,至少更新频率是有点保证的。         至于那些落后不知道几个版本的《AI,从入门到变现》,还是老老实实垫桌腿吧。

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Published on:22:45:07


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