豆包+Mac,让你电脑成为AI电脑

再不会AI就不礼貌了 2024-10-02 08:31:01 阅读 64

Mac 插上AI翅膀

目前很多人和AI交互大都是经过网页版,很多厂商虽然也有APP客户端,不过目前看来没有很大程度上结合电脑去实现更为智能的体验。

在国内大模型争奇斗艳的时候,发现字节的豆包 给人一种比较舒服的体验。

其实在字节刚推出豆包的时候,我便体验了一把,当时还写了一篇文章👇

哇咔咔,体验了一把抖音的ChatGPT

今天万万没想到,Mac变AI,你只差了一个豆包电脑版。

豆包电脑版

例如想要在B站上学习,现在的打开方式是这样的——在豆包电脑版里,用AI看视频:

将近15分钟的视频,一下子,各种重点内容全部给你总结好了:

除此之外,之前类似Mac里非常单一的搜索功能(Command+空格),在安了豆包电脑版之后也直接“变废为宝”。 直接可以调起豆包能力

支持自定义

还有一个要特别提出的AI翻译功能,以往都是自己复制去百度翻译中翻译下,简直不要太爽。

还有超多的实用功能,比如扩写语法修正逐行代码解释代码纠错优化提示词等等:

上述这些操作,一下子让Mac有了AI的味道。可以提供前所未有的计算能力和效率,犹如让各种AI应用在本地运行。

虽然豆包电脑版还不能做到断网运行,但起码算是给Mac注入了不少的AI Power。

但,还不仅仅是这些。接着往下看!

无时无刻陪在你身边

首先是大家在浏览器在做搜索的过程中,往往会面临在茫茫选项中需要筛选的问题,并且还有夹带的各种广告,点来点去,浪费时间,这点不多做赘述

而且更方便的一点是,豆包电脑版是真做到了不懂哪里点哪里

内嵌的划词功能,可以说是所到之处皆可AI搜索:

办公学习神器

除了“搜”的能力之外,豆包电脑版在“读”、“写”、“画”方面也是一把好手。

例如对于科研党和办公党来说,豆包电脑版可以是一个读文件神器。

只需一个动作——把文件丢进去:

接下来,在这一块,豆包电脑版也是不敢懈怠

在各个赛道、各个可能用得上的场景、各式各样的风格,它都给你罗列出来了:

从论文、研究报告、总结汇报,到小红书、朋友圈、微博,再到邮件、日报、大纲……工作、生活中能用上的基本上都cover住了。

最后是画,也是相当给力

各式各样的style 还可以加入自己的参考图,简直不要太舒服!!!

豆包是认真做产品的

其实纵观今年大模型的发展,有一条发展线路越发的清晰明了——各个大模型玩家除了在比拼自身实力之外,在玩法上的创意也层出不穷。

究其原因,也是非常简单,正是因为现在已经到了应用为王的节点,能把大模型用起来才是真正的硬道理。

这也就是此前各个大模型玩家展开激烈的价格战的原因之一。

而以豆包为例,从我们刚才展示的各个案例中不难发现,AI应用不仅已经聚焦到了生活、学习、办公等各个大场景,更是深入到了非常细节的小功能。

读论文、写微博文案、日报、邮件、划词、AI搜索、翻译、解释、画海报……比比皆是。

最后给一张豆包官网的模型能力作为总结吧,并不是宣传豆包,只是觉得还可以

如何系统的去学习大模型LLM ?

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三、AI大模型经典PDF籍

随着人工智能技术的飞速发展,AI大模型已经成为了当今科技领域的一大热点。这些大型预训练模型,如GPT-3、BERT、XLNet等,以其强大的语言理解和生成能力,正在改变我们对人工智能的认识。 那以下这些PDF籍就是非常不错的学习资源。

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四、AI大模型商业化落地方案

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阶段1:AI大模型时代的基础理解

目标:了解AI大模型的基本概念、发展历程和核心原理。内容

L1.1 人工智能简述与大模型起源L1.2 大模型与通用人工智能L1.3 GPT模型的发展历程L1.4 模型工程

- L1.4.1 知识大模型

- L1.4.2 生产大模型

- L1.4.3 模型工程方法论

- L1.4.4 模型工程实践L1.5 GPT应用案例

阶段2:AI大模型API应用开发工程

目标:掌握AI大模型API的使用和开发,以及相关的编程技能。内容

L2.1 API接口

- L2.1.1 OpenAI API接口

- L2.1.2 Python接口接入

- L2.1.3 BOT工具类框架

- L2.1.4 代码示例L2.2 Prompt框架

- L2.2.1 什么是Prompt

- L2.2.2 Prompt框架应用现状

- L2.2.3 基于GPTAS的Prompt框架

- L2.2.4 Prompt框架与Thought

- L2.2.5 Prompt框架与提示词L2.3 流水线工程

- L2.3.1 流水线工程的概念

- L2.3.2 流水线工程的优点

- L2.3.3 流水线工程的应用L2.4 总结与展望

阶段3:AI大模型应用架构实践

目标:深入理解AI大模型的应用架构,并能够进行私有化部署。内容

L3.1 Agent模型框架

- L3.1.1 Agent模型框架的设计理念

- L3.1.2 Agent模型框架的核心组件

- L3.1.3 Agent模型框架的实现细节L3.2 MetaGPT

- L3.2.1 MetaGPT的基本概念

- L3.2.2 MetaGPT的工作原理

- L3.2.3 MetaGPT的应用场景L3.3 ChatGLM

- L3.3.1 ChatGLM的特点

- L3.3.2 ChatGLM的开发环境

- L3.3.3 ChatGLM的使用示例L3.4 LLAMA

- L3.4.1 LLAMA的特点

- L3.4.2 LLAMA的开发环境

- L3.4.3 LLAMA的使用示例L3.5 其他大模型介绍

阶段4:AI大模型私有化部署

目标:掌握多种AI大模型的私有化部署,包括多模态和特定领域模型。内容

L4.1 模型私有化部署概述L4.2 模型私有化部署的关键技术L4.3 模型私有化部署的实施步骤L4.4 模型私有化部署的应用场景

学习计划:

阶段1:1-2个月,建立AI大模型的基础知识体系。阶段2:2-3个月,专注于API应用开发能力的提升。阶段3:3-4个月,深入实践AI大模型的应用架构和私有化部署。阶段4:4-5个月,专注于高级模型的应用和部署。

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