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掘金酱
❤首席客服君 @掘金
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4年前
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做了一个日志查看器,检索时间毫秒级别,适合工业项目对日志文件进行排查。还有简单的ai分析,喜欢的可以看看
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找熟悉芋道单体版全栈开发者,做美业宠物店SaaS。
技术栈:SpringBoot3+Vue3,多租户、商家后台+H5预约端。
项目周期:22-30天,项目制,分阶段结算。
要求:独立全栈,有芋道二开案例,能交付源码、部署文档。
不做小程序,不需要连锁库存模块。
有意掘金私信,发案例和报
#奇葩需求大赏#
saas
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最近在用 AI 写一个生成式的产品,就是 输入需求 => 生成数据 => 解析数据入库 => 渲染数据 这样一个流程,但如果选用的生成模型智能化比较高的话就没什么问题,一旦用一些低成本的模型,比如 Qwen/Minimax2/glm-flash 等,在解析数据入库时经常碰到解析失败,数据结构和预期不一致,然后陷入了无尽的让 AI 调试 prompt 的环节,调整了各种 example,各种 system prompt,最后在这些低智能模型下仍然连 60% 的成功率都达不成,直到今天我才突然意识到——其实,写错了,不是不能改。于是我就换了个思路,如果生成的结果不符合预期,就把不符合预期数据结构的结果再次给模型纠正,虽然多耗了资源,但是成功率直接高达 95% 了(剩下 5 % 失败是因为我限制了纠正次数,超过纠正次数上限还不行就还是失败)
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