AI 教程与实战
收录 AI 工具教程、提示词、安装部署、配置指南、开发实战与可复现步骤。
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教程 / 实战普通
使用 NVIDIA Earth2Studio 构建自定义批量集合天气预报工作流
本教程演示如何用 NVIDIA Earth2Studio 构建集合天气预报工作流,安装组件并加载 FCN 预报模型,从 GFS 获取初始条件,实现将 10 米风分量转为涡轮容量因子的风电诊断及变尺度扰动系统。通过低层迭代器、坐标映射、批处理和 Zarr API 构建执行管道,用纬度加权 RMSE、fair CRPS 等指标验证预报,并可视化集合不确定性。
信息来源:MarkTechPost(RSS) · NVIDIA
教程 / 实战精选
Reward Hacking in LLMs: When the Model Learns to Win the Game Instead of Doing the Job
Hello, I'm Shrijith Venkatramana, and I'm building LiveReview — a blast-radius aware AI code review...
信息来源:DEV Community
教程 / 实战精选
The Same GraphRAG Comparison Wins and Loses. It Depends Which Instrument Judged It.
One finding, and it is not about graphs. It is about how the result you are quoting was...
信息来源:DEV Community
教程 / 实战精选
ShipSafe: How a LinkedIn Post Sent Me Back Into My Old Field for 10 Hours
Hello everyone, I did a 3-year diploma in computer engineering before switching paths. I'm now in...
信息来源:DEV Community
教程 / 实战精选
When Better Latency Metrics Hide Worse Reliability
A system completes 93% of interactive requests with a p95 latency of 10 seconds. Another completes...
信息来源:DEV Community
教程 / 实战精选
I built an autonomous treasury agent, then let a code review bot find every way it could lose money
I just submitted TreasuryForge to the WeMakeDevs × TrueFoundry Agent Harness Hackathon, an autonomous...
信息来源:DEV Community
教程 / 实战精选
Design Patterns of Agentic AI
The Design Patterns Nobody Told You About Agentic AI Here's a confession: the first...
信息来源:DEV Community
教程 / 实战精选
I Tried Getting Closer to the GPU With Triton
I've been trying to understand what actually happens when a piece of ML code reaches the GPU. Not the...
信息来源:DEV Community
教程 / 实战精选
I Asked for a Portfolio but Got a Filing Cabinet
Every AI redesign of my portfolio looked different and was the same filing cabinet underneath. What a style guide couldn't fix — and the one instruction that did.
信息来源:DEV Community
教程 / 实战精选
I A/B tested my own system prompt: 24 generations, one clear win, one rule that did nothing | Flash Onyx 2.2
Five new sections in Flash Onyx 2.2, measured against the build from before them, then six rounds of fixing what the run found. Including the round where adding one more sentence made everything worse.
信息来源:DEV Community
教程 / 实战精选
GPT-5.6 Sol Fast Mode vs Standard: When Double the Price Actually Buys You Speed
Last month I sat watching one of my own agent pipelines grind through a step that a human was...
信息来源:DEV Community · GPT
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curl your own homepage. That is all ChatGPT sees.
Run this against your site right now: curl -s https://yoursite.com | grep -o...
信息来源:DEV Community · ChatGPT
教程 / 实战普通
Google WikiSkill:Agent 技能库构建指南
Google 新论文 WikiSkill 提出 Agent 技能库应物理拆分为原始轨迹、复盘认知、执行手册三层,强调失败认知需永久保留以产生复利。实验显示 9B 模型配结构化手册可干翻 27B 裸跑,27B 模型加手册在复杂表格任务上从 40% 提升至 81%;而弱者写的保守补丁会把 Gemini Flash 从 50% 拖累至 18%,实战中偷看知识库反而导致手册质量退步。
信息来源:X:阿易 AI Notes (@AYi_AInotes) · Gemini
教程 / 实战精选
Nobody searches for security apps. So I made mine a tool for AI agents instead.
A Japanese version of this is on Note. (This is Part 2 of the solo-security-dev series. Part 1 on the...
信息来源:DEV Community
教程 / 实战精选
Five Languages, One Law
A library gets proven by people using it. A specification is a harder claim to back up: someone else...
信息来源:DEV Community
教程 / 实战精选
Why 100% Line Coverage is Lying to You in AI-Generated Code (And How We Catch It)
If you have spent the last few months building projects with AI coding assistants (Antigravity,...
信息来源:DEV Community
教程 / 实战精选
How to generate WCAG-compliant ALT text for WordPress images without sending them to a vendor's black-box API
If you've ever tried to fix accessibility on an old WordPress site, you know the drill: hundreds of...
信息来源:DEV Community
教程 / 实战普通
我如何把LLM记忆变成程序分析:Lemmalog 的诞生
开发者 Jordy Zomer 在漏洞研究中使用 LLM 智能体时发现,模型会逐渐丢失已确认的结论并产生幻觉。他借鉴程序分析思路,构建了 Lemmalog--一个面向 LLM 的 Datalog 引擎,将模型负责的模糊信息提取与确定性的规则推导分离。当某个观察事实被推翻时,引擎能自动使依赖它的结论失效,无需模型重新推理。
信息来源:Hacker News 热门(buzzing.cc 中文翻译)
教程 / 实战普通
停止构建云端智能体,转向本地智能体
停止构建云端智能体,开始构建本地智能体
信息来源:X:Dex Horthy(HumanLayer)(@dexhorthy)
教程 / 实战普通
Grok Bot 指南库:AI 智能体如何成为真实队友
SpaceXAI 发布 Grok Bot Guides 库,展示人们如何将 AI 智能体用作真实队友,覆盖移动应用开发、产品管理、设计、企业 GTM 及多智能体团队管理。
信息来源:X:Elon Musk (@elonmusk, xAI) · Grok
教程 / 实战精选
Your agent didn't fail. You closed the lid
SleepSwitch is a macOS menu bar toggle that stops your Mac from sleeping — lid closed included. One...
信息来源:DEV Community
教程 / 实战普通
Trackunit 如何用 AI 将建筑数据转化为决策
Trackunit 利用 AI 将建筑设备遥测、维护记录等海量数据转化为可执行的运营决策。其方案整合设备数据与工作流程,帮助建筑企业优化设备利用率、预测维护需求并提升项目效率。通过 AI 驱动的数据分析,Trackunit 将原始数据流转化为管理层可直接采取行动的洞察。
信息来源:Databricks:Blog(RSS)
教程 / 实战精选
Gemini 3.5 Transcribe 完整指南:告别 ASR 转录难题
Google 推出专用于语音转文字的 Gemini 3.5 Transcribe 模型,主打快速、准确且低成本的转录,原生支持说话人分离和词级毫秒时间戳。该模型支持 85+ 种语言自动识别与代码切换,可通过 custom_vocabulary 传入最多 1,000 个领域术语避免专有名词拼写错误,并提供 Smart Transcription 与 Verbatim 两种模式。
信息来源:Google AI:DEV 作者专属(RSS) · Gemini
教程 / 实战普通
Grok Bot 变身专属 Linux 开发机教程
博主@0xlangeai 手把手教你把 Grok Bot 打通成专属 Linux 开发机:其账号背后是一台 8 核 16G、带持久存储的真实 Linux 云主机,固定用户名 box,持久化文件在 /workspace。
信息来源:X:阿易 AI Notes (@AYi_AInotes) · Grok
教程 / 实战普通
开放廉价模型如何推动自动化升级
我越是拥抱开放且更廉价的模型,就能负担起越多的自动化。 前沿模型负责编排与协调。 开放且更廉价的模型负责执行。这里的 token 使用量正在迅速增长。 这让我比以往任何时候都更能倚重主动型智能体。
信息来源:X:Elvis Saravia (@omarsar0, DAIR.AI)
教程 / 实战普通
阿里云万相3.0创作者实战工作流分享
创作者在实际项目中究竟如何使用万相3.0--而不只是点击生成? 我们与来自 @Pixmax_ai 的 Liz Zhang @LizlizJimena 坐下来聊了聊:发布概念片、围绕模型构建完整创意工作流,以及他们的创作者社区下一步计划。 观看完整对话 ↓ 更多 API 接入: • Model Studio: https://click.alibabacloud.com/m/20000002017/ • Qwen Cloud: https://click.qwencloud.…
信息来源:X:阿里云 / Alibaba Cloud (@alibaba_cloud) · Qwen
教程 / 实战普通
SpaceXAI 团队整理 Grok 机器人指南
@SpaceXAI 团队收集了一批不错的 Grok 机器人指南,去看看吧:https://x.ai/bot/guides
信息来源:X:Eric Zakariasson (@ericzakariasson) · Grok
教程 / 实战普通
Claude Tag 如何驱动 Anthropic 值班
Claude Tag 迄今为止最热门的用例--值班。了解我们如何用 Tag 驱动 Anthropic 的值班工作,并自行配置,这样你就不会在凌晨 3 点被一个 Claude 本可解决的告警吵醒。 https://claude.com/blog/ai-ci-cd-on-call
信息来源:X:Noah Zweben(@noahzweben) · Claude
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Grok Bot 如何改变智能体协作体验
Grok Bot 的意义比表面看起来更大。 它真正改变了我与智能体协作的方式。 最大的变化:我不再过度思考了。 简化的界面给了我以往常规聊天会话所没有的信心。 我认为还有更多独特的体验和 UI 层有待发掘,以提升对 AI 的信任并增强协作。在我看来,Grok Bot 在这方面处于领先地位。 主动式能力也很出色,而且还在不断改进。这是我最期待的一个方向。
信息来源:X:Elvis Saravia (@omarsar0, DAIR.AI) · Grok
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线束工程:如何用确定性工具与智能体审查约束 AI 生成代码
线束工程是一种围绕 AI 辅助代码生成构建确定性工具、智能体审查与定期熵检查的实践,防止 AI 代码随时间漂移。该概念源自 Birgitta Boeckeler 在 martinfowler.com 上的文章,包含上下文工程、架构约束与垃圾回收三部分。插件通过 HARNESS.md 维护 AI 知识库,并用验证槽(确定性工具或智能体审查)捕获违规,逐步实现约束的确定性硬化。
信息来源:Hacker News 热门(buzzing.cc 中文翻译)
教程 / 实战普通
智能体AI如何彻底改变我的生活
说真的,我不知道在智能体AI出现之前我是怎么管理生活的。现在智能体真的为我处理一切事务。从邮件到工作流程,全部搞定。太疯狂了。
信息来源:X:Kim (@kimmonismus)
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小型模型已到货:gpt-5.6-luna 等小模型如何改变 AI 成本格局
作者体验 gpt-5.6-luna 后指出,小型模型在速度与成本上已具竞争力,实测约 100 tps,处理数千封邮件的 API 成本仅几十美分。相比之下,GLM 5.3 也出现在帕累托前沿。作者认为,随着 token 成本下降,面向消费者的 AI 应用将迎来机会,而"快速/廉价/够用"型模型在企业端的"token 喷射"类工作中需求即将爆发。
信息来源:Hacker News 热门(buzzing.cc 中文翻译) · GPT / GLM
教程 / 实战普通
Anthropic 员工如何用 Claude Tag 提升工作流程效率
Anthropic 员工通过 Claude Tag 在 Slack 等聊天工具中标记 @Claude 完成任务,如将 15 条以上的 Slack 线程在 45 分钟内转化为可评审文档,或约 26 分钟内整合分散的客户功能请求并通知对应销售。Anthropic 还分享了十余个用例及提示词,供用户借鉴或调整。
信息来源:Claude:Blog(网页) · Claude
教程 / 实战普通
OpenClaw 走红后,维护者如何构建并保障其安全
OpenClaw 是 Peter Steinberger 于 2025 年 11 月发起的个人 AI 助手项目,截至 2026 年 8 月已获约 388,000 星标、81,000 fork 和超 80,000 次提交。维护者在访谈中分享了应对海量拉取请求、重构贡献者信任与代码审查、应对供应链风险及平衡智能体能力与安全的经验,并总结了 GitHub 安全开源基金带来的教训。
信息来源:GitHub Blog
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Cursor 工程师如何用 AI 实现月合千个 PR
Cursor 工程师 Lauren Tan 加入五个月,上月合并 1000 个 PR,本月 12 天已近 800 个。她认为 AI 写代码的瓶颈在验证而非生成,通过让 Agent 操作产品、复现 bug,并将失败模式沉淀为 Skill 实现自动合并。她已允许 Agent 自动合并 PR,一晚 20 个 PR 零故障并入 main 分支。
信息来源:X:阿易 AI Notes (@AYi_AInotes) · Cursor
教程 / 实战普通
Databricks 如何用结构化图表提取增强智能体检索
Databricks 提出通过结构化图表提取来增强智能体检索能力,帮助智能体更准确地理解企业文档中的图表数据。该方法将图表内容转化为结构化格式,使检索系统能更高效地定位和引用关键信息,从而提升智能体在复杂业务场景中的回答质量与可靠性。
信息来源:Databricks:Blog(RSS)
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Lakebase Postgres 与智能体 AI 如何重塑行业垂直优势
Databricks 推出 Lakebase Postgres,将 Postgres 兼容性与数据湖架构结合,为行业垂直应用提供统一数据平台。该方案通过智能体 AI 与事务性数据协同,帮助企业构建实时分析、自动化工作流等场景,降低数据孤岛成本并加速 AI 落地。Lakebase 支持标准 SQL 与现有生态工具,可直接迁移至 Databricks 平台。
信息来源:Databricks:Blog(RSS)
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Apodex 1.1 实战:120万条日志中揪出提权攻击并写拦截规则
用户给刚发布的 Apodex 1.1 出了个实战难题:打包 120 万条含真实提权攻击的 Web Server 日志(Zenodo Dataset),要求其识别攻击方式并编写防火墙拦截规则。Apodex 1.1 成功跑通,从分析到写规则一气呵成,完整过程已公开分享。
信息来源:X:karminski (@karminski3)
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Qwen Live EP2:多模态智能体如何落地
Qwen Live EP2 精华,两分钟看完。多模态 AI 要投入实际工作,需要具备哪些条件?Qwen 与 Qwen Cloud 团队畅谈能看、能听、能行动的智能体--以及这一切将走向何方。 观看 Qwen Live EP2 完整视频:https://www.youtube.com/watch?v=kyaVsNCfdxw
信息来源:X:阿里云 / Alibaba Cloud (@alibaba_cloud) · Qwen
教程 / 实战普通
DGX Spark 机器学习环境配置指南
我整理了一套最新且经过验证的 DGX Spark 配置方案,适用于后训练等机器学习实验: - aarch64 架构上配备原生 PyTorch 2.13 的 CUDA 13 - 经 GB10 测试的训练内核 - 隔离的 vLLM 环境 - 以 PyTorch SDPA 作为可靠的注意力基线 https://github.com/dxnlp/dgx-spark-dongxi
信息来源:X:马东锡 NLP (@dongxi_nlp)