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AI赚钱训练营,简单粗暴的AI盈利方法,助你迅速利用AI获利

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简介:
AI赚钱训练营提供实用的AI盈利策略,帮助参与者快速掌握技巧,轻松实现通过人工智能技术获取收益的目标。 课程目录: 01 第一课:为什么说掌握了ChatGPT就等于掌握了未来.mp4 02 第二课:利用ChatGPT快速制作内容.mp4 03 第三课:如何利用ChatGPT生产图片和视频.mp4 04 第四课:如何利用ChatGPT玩转自媒体.mp4 05 第五课:ChatGPT拓展玩法.mp4

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  • AIAIAI
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    AI赚钱训练营提供实用的AI盈利策略,帮助参与者快速掌握技巧,轻松实现通过人工智能技术获取收益的目标。 课程目录: 01 第一课:为什么说掌握了ChatGPT就等于掌握了未来.mp4 02 第二课:利用ChatGPT快速制作内容.mp4 03 第三课:如何利用ChatGPT生产图片和视频.mp4 04 第四课:如何利用ChatGPT玩转自媒体.mp4 05 第五课:ChatGPT拓展玩法.mp4
  • Assistants API构建领域特定AI
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    本简介介绍如何使用Assistants API快速开发针对特定领域的智能助手,简化复杂任务,提高效率和用户体验。 ### 使用Assistants API快速搭建领域专属AI助手 #### 一、什么是Assistants API? Assistants API是由OpenAI于2023年11月7日首次在其开发者大会(Dev Day)上发布的全新API服务,为开发人员提供了一个强大的工具集来构建高度定制化的AI助手。其核心功能包括: - **模型集成**:利用先进的预训练模型。 - **执行代码**:支持执行用户提供的代码片段以进行更复杂的逻辑处理。 - **读取外部知识**:可以从外部数据库或文档中检索信息。 - **使用外部能力**:集成第三方服务来增强AI助手的功能。 - **持久化**:确保会话历史被保存,以便在后续交互中使用。 通过官方提供的Web界面和丰富的官方文档,开发人员可以轻松体验并调试API。 #### 二、为什么选择Assistants API? Assistants API具有以下显著优势: 1. **全面性**:提供了一套完整的解决方案,涵盖了从基础对话到复杂任务处理的各种需求。 2. **速度**:借助高效的API调用和内置的性能优化机制,使得响应时间更短,用户体验更好。 3. **简单易用**:设计注重用户体验,即使是没有深度学习背景的开发人员也能快速上手。 4. **个性化**:允许用户自定义助手风格以满足不同场景下的特定需求。 #### 三、Demo展示及能力介绍 ##### 1. **Retrieval & Function call & Code interpreter** 在演示中展示了Assistants API的强大功能,包括检索功能、函数调用以及代码解释器。这些功能使得AI助手不仅能够进行简单的问答交互,还能执行复杂的逻辑操作。 ##### 2. **Streamlit简介** Streamlit是一款用于构建和分享数据应用的框架,以其简洁高效著称。开发人员只需编写Python代码即可快速搭建出美观实用的应用程序。 - **核心概念与编程范式**:包括数据流、展示数据的命令(如`st.write()`)以及各种Widgets组件。 - **开发流程**:从创建项目开始,不断编写、保存和重新运行代码以完成整个应用程序的开发。 #### 四、从Demo到实际应用的Gap 尽管Assistants API提供了强大的功能和支持,在将其应用于真实场景时仍存在一些挑战: 1. **安全问题**:现有的Demo未涉及对敏感信息的安全处理。 2. **模型局限性**:目前仅支持OpenAI通用模型,可能无法满足某些特定领域的专业需求。 3. **RAG(Retrieve-Augment-Generate)相关问题** - 成本较高,尤其是对于大量数据的需求。 - 有一定的使用限制,如每个Assistant每天的文件数量和大小限制。 - 缺乏透明度,在检索和分割策略的具体实现方面不清楚。 4. **扩展性和可维护性**:现有的Demo框架较为简单,可能不适合大规模应用长期维护和发展。 5. **数据连接与记忆功能**:缺乏有效连接外部数据源的能力,并且无法管理会话历史。 #### 结语 尽管存在上述挑战,通过合理的规划和设计,我们可以充分利用Assistants API的优势开发出既符合业务需求又具有良好用户体验的AI助手。随着技术进步和API不断完善,这些问题有望得到解决,为用户提供更加智能化的服务。
  • 八、ChatGPT辅AI绘画
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    本章节探讨如何运用ChatGPT增强AI绘画创作过程,通过结合语言模型与图像生成技术,提升艺术作品创意和细节表现力。 如何结合ChatGPT生成个人魔法咒语词库?可以借助ChatGPT辅助进行AI绘画,并给定主题让ChatGPT描述细节。通过向ChatGPT提出更具体的问题,让它帮助联想并创作相关内容。
  • AI+AO.rar_daqmx _labview数据采集_LabVIEWAI功能
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    本资源介绍如何使用LabVIEW软件进行数据采集,特别聚焦于其AI(Analog Input)模块的应用,适用于daqmx技术环境。 标题中的“AI+AO.rar”表明这是一个包含与人工智能(AI)和模拟输入输出(AO)相关的资源的压缩文件,“daqmx_labview 数据采集_labviewAI”这部分描述了内容的核心,即利用National Instruments公司的DAQmx技术在LabVIEW环境下进行数据采集。LabVIEW是一种图形化编程环境,常用于开发测量和控制应用。DAQmx是LabVIEW中的一个库,专门处理数据采集任务,并支持多种硬件设备,包括模拟输入和输出。 文件中提到“基于LABVIEW软件采集电压电流信号,运用DAQmx建立任务”,这意味着这个项目或教程将指导用户如何使用LabVIEW配合DAQmx来获取并处理电气信号如电压和电流。在实验科学、工程及工业自动化领域,这种能力非常重要,因为它允许实时监测与记录系统的行为。 文件列表中的“AI+AO.vi”是LabVIEW的虚拟仪器(VI)文件。这个VI可能是一个完整的程序,包含了设置DAQmx任务、配置通道、采集数据、显示结果以及数据分析功能等步骤。用户可以通过打开此VI学习如何在LabVIEW中执行和管理数据采集任务。 深入研究这一主题时,以下是一些关键知识点: 1. **DAQmx库**:了解DAQmx的基本概念,包括它提供的驱动程序及API函数,并掌握创建与管理数据采集任务的方法。 2. **LabVIEW编程**:熟悉LabVIEW的工作流程、VI的建立过程以及如何使用内置功能进行编程。 3. **模拟输入(AI)**:理解配置AI通道的方式,设定量程并处理不同类型的物理信号如电压和电流等。 4. **模拟输出(AO)**:掌握通过AO通道输出控制电机速度或电源电压等功能的方法。 5. **数据采集任务**:创建DAQmx任务、设置采样率与缓冲区大小,并调整触发条件,确保数据采集的准确性和实时性。 6. **信号处理**:学习在LabVIEW中对获取的数据进行滤波和计算平均值等基本分析操作。 7. **错误处理**:掌握如何添加程序中的错误处理机制以应对硬件故障或编程问题。 8. **可视化展示**:设计前面板控件用于实时显示数据,例如用图表或指示器来展示电压与电流读数。 9. **数据存储**:学习将采集的数据保存至文件的方法以便后续分析及长期储存。 通过“AI+AO.vi”这一文件,用户可以深入了解如何在实际应用中整合LabVIEW和DAQmx以实现高效的电气信号采集和处理。对于希望利用LabVIEW与DAQmx进行测试、测量或控制系统的工程师和学生来说,这是一个非常宝贵的资源。
  • Suno AI非官API介绍:v3版本创作音乐-suno AI
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    Suno AI非官方API简介聚焦于使用v3版本进行音乐创作。此工具为艺术家提供了强大的音乐生成能力,使他们能够探索新的创意边界。 计算机技术涉及评价计算机系统的各种知识与技能的总和,包括硬件、软件、网络及信息安全等方面。它使高效的数据处理、存储和传输成为可能。现代计算技术涵盖操作系统、数据库管理、编程语言以及算法设计等领域,并且人工智能、云计算和大数据等新兴领域也在不断推动着其发展。计算机技术的应用范围广泛,涵盖了商业、医疗保健、教育和娱乐等多个行业。随着技术创新的持续进行,我们可以更高效地实现自动化与标准化的目标。
  • Python - 遗传算与深度学习AI玩贪吃蛇游戏
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    本项目运用Python编程语言结合遗传算法和深度学习技术,使人工智能自主学习并精通经典“贪吃蛇”游戏。 利用遗传算法和深度学习技术训练AI来玩贪吃蛇游戏。
  • 强化学习AI俄罗斯
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    本项目运用强化学习技术开发了一款能够自主学习并掌握策略的AI俄罗斯方块游戏。通过不断的试错和自我优化,该AI展现了超凡的游戏技巧与适应能力。 基于强化学习的AI俄罗斯方块是一种利用机器学习技术来提高游戏策略的方法。通过使用Python编程语言,可以创建一个能够自主学习并优化其在经典游戏《俄罗斯方块》中表现的人工智能系统。这种方法的核心在于让算法根据每一步操作的结果调整自己的行为模式,从而在游戏中达到更高的分数和更稳定的发挥。
  • 国际象棋AIPython实现Chess-AI
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    简单国际象棋AI:用Python实现Chess-AI是一份教程,指导读者使用Python编程语言创建一个基本的国际象棋人工智能程序。适合初学者学习和实践。 在Python编程语言中开发一个简单的国际象棋AI项目能够帮助初学者理解游戏规则、搜索算法以及决策制定过程。这个chess-ai项目旨在创建一个可以自动与玩家对弈的智能程序。 1. **Python基础知识**:作为一种高级编程语言,Python以其易读性、简洁的语法和丰富的库支持而著称。在实现国际象棋AI时,Python是理想的选择,因为它能够快速构建和测试代码。 2. **国际象棋规则**:了解每个棋子的移动方式、合法走法以及吃子等基本规则对于开发一个有效的AI至关重要。这些知识将帮助程序评估当前局面并作出合理的决策。 3. **棋盘表示**:通常,可以通过二维数组或列表来表示棋盘状态,其中每个元素代表棋盘上的一个格子,并存储相应位置的棋子类型(例如,“P”代表兵、“R”代表车)或者空格。 4. **搜索算法**:AI的核心部分是使用适当的搜索策略预测对手可能的动作以及如何应对。这些算法包括深度优先搜索、宽度优先搜索或更复杂的Alpha-Beta剪枝。 5. **Alpha-Beta剪枝**:这是一种优化技术,通过设置alpha和beta值来限制不必要的计算量并提高效率。在国际象棋AI中使用这种策略能够确保找到最佳解。 6. **评估函数**:为了判断当前局面的好坏,需要一个评估函数。这通常包括对不同因素的加权组合,如棋子的价值、空间控制和国王的安全性等。 7. **启发式搜索**:最小最大搜索结合了评估函数来帮助AI在每一步选择最佳动作。这种方法模拟双方交替走棋直到达到预设深度或出现终局。 8. **状态转换**:处理包括移动棋子、吃掉对方的棋子以及特殊规则(如兵的升变)等在内的各种操作,确保正确更新局面。 9. **缓存和重复状态检测**:使用Transposition Table存储已计算过的局面可以避免重复工作并提高效率。 10. **优化与并行计算**:为了使AI更加高效,可以通过多线程或多进程实现并行处理,并且在某些情况下甚至可以利用GPU加速来提升搜索速度。 chess-ai项目中包含的Python源代码可能涵盖了棋盘类、搜索函数和评估函数等。通过研究这些代码,你可以更深入地理解国际象棋AI的工作原理。此外,持续优化算法以应对复杂局面是该项目的一个重要挑战和学习点。
  • 2048-AI:2048游戏AI
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    2048-AI是一款专为经典数字拼图游戏2048设计的人工智能辅助工具,它能预测最佳移动策略,帮助玩家轻松突破高分瓶颈,提升游戏体验。 该AI使用了expectimax优化及高效的位板表示,在最近的硬件上每秒可以搜索超过1000万次移动。所采用的启发式方法包括奖励空格子以及在边缘和角落放置大数值以获得额外分数。 对于Unix/Linux/OS X系统,您需要在终端中执行`./configure` 和 `make`命令。大多数相对较新的C++编译器都可以构建并运行此程序。请注意,无需执行 `make install`; 该程序可以从当前目录直接运行。 如果您使用的是Windows操作系统,则有几种不同的安装选项可供选择: - 对于Pure Cygwin环境,请按照Unix/Linux/OS X的说明进行操作。生成的DLL只能与Cygwin 程序一起使用,因此若要运行浏览器控制版本,您必须使用Cygwin Python(而非其他Python版本)。
  • 极其便AI模型代码
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    这段代码提供了一种极为简单的方式来训练人工智能模型,特别适合初学者使用。通过简洁的编写方式和直观的操作流程,它大大降低了入门门槛,并加速了开发效率。 ● ollama+llama3.2 ● Python 3.8+ ● PyTorch ● Hugging Face Transformers 这是一段入门级、超简单的训练AI模型的代码,适合初学者使用这些工具和技术进行学习和实践。