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AI 场景落地

如何用大模型搭建产品经理智能体?

在大模型时代,产品经理的核心竞争力正从“文档撰写”向“需求拆解与Prompt工程”迁移。搭建一个具备用户故事生成、PRD结构化与文案优化能力的产品经理智能体,并非遥不可及。以下是一套基于大模型的落地教程,帮助你快速构建这一生产力工具。 第一步:用户故事生成器——锚定角色与场景 智能体生成高质量用户故事的关键,在于让AI理解“用户是谁”以及“用户在什么情境下产生需求”。 Prompt工程技巧: 案例: 第二步:PRD结构化引擎——规范逻辑与颗粒度 将用户故事转化为PRD(产品需求文档)是智能体的核心功能。这需要建立一套严格的结构化模板,约束AI的输出逻辑。 Prompt工程技巧: 案例: 第三步:文案优化器——适配语境与转化率 产品文案不仅是功能说明,更是用户体验的一部分。智能体需要具备根据不同场景(如App Store描述、Push通知、错误提示)调整语气和风格的能力。 Prompt工程技巧: 案例: 搭建产品经理智能体的本质,是将人类的专业知识(Domain…

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进阶
进阶系列AI技术选型

MiniCPM-o 实现端到端实时交互

💡 场景引导:这篇文章来自「AI技术选型」系列,侧重技术工具和框架的对比分析。如果你更关注具体业务场景怎么落地,建议从AI入门导航开始,找到与你行业匹配的实战内容。 相关文章 2026 年实测 7 款免费国产 AI 工具,按场景选不踩坑 白嫖党必看:7 家大模型免费额度实测,DeepSeek 每天送 500 万 token

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只有一个想法?让AI帮你完善全文

很多人在面对空白文档时,往往只有一个模糊的念头:“我想写一篇关于XX的文章”。这时候如果直接把这句话丢给AI,得到的通常是一篇泛泛而谈、毫无灵魂的“大路货”。 真正的AI使用高手,懂得在动笔前先做“减法”——不是减少内容,而是减少模糊性。你需要将那个混沌的念头,拆解为AI能够理解的“参数”。这就是 “结构化拆解法” 。 一、 拆解你的混沌念头 别指望AI能读懂你的潜意识。你需要像填问卷一样,把需求拆解成以下四个维度: 很多人混淆了“主题”和“观点”。 不要只说“年轻人”,要说“有焦虑的年轻人”。 AI擅长排列组合,但不擅长原创逻辑。你需要给它骨架。 AI生成的内容容易空泛,你的私货是关键。 二、 把拆解结果喂给AI 完成以上填空后,你就拥有了一份 “结构化提示词”

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搜索的最高境界:利用AI反向搜索发现盲区

在信息爆炸的时代,大多数人的搜索逻辑依然停留在“已知”层面:遇到问题,输入关键词,寻找答案。这种模式的致命缺陷在于,它只能验证你已经知道的东西,却无法触及那些“你不知道自己不知道”的领域。 真正的高阶搜索,不是去寻找一个确定的答案,而是去探索一个未知的边界。这就是利用AI进行“反向搜索”的核心逻辑——通过提问来暴露认知盲区,从而构建更完整的知识体系。 传统的搜索引擎依赖于精确的关键词,如果你不知道某个术语或概念的存在,你就永远搜不到它。而AI模型基于海量的训练数据,拥有全局视角。它不仅能回答问题,更能指出你提问中的漏洞,或者补充你从未考虑过的维度。 如何利用AI进行“反向搜索”?以下是三个实操性极强的提问模板: 当你开始学习一个新领域(如区块链、量子计算或某个管理方法论)时,不要问“什么是X”,而要问: “关于[X]领域,我作为初学者,最容易忽略的三个核心概念是什么?请解释它们为什么重要。” 或者:“构建[X]知识体系的底层逻辑框架包含哪几个维度?” 这种提问方式迫使AI跳出“百科全书式”的复述,直接为你揭示该领域的“骨架”,帮助你避免在细枝末节上浪费时间。 很多时候,我们的判断基于错误的前提而不自知。此时,你需要让AI扮演“纠错者”的角色: “在[X]话题上(例如:减肥、投资理财),大众普遍存在的三个认知误区是什么?为什么这些误区难以纠正?” 或者:“当人们讨论[X]时,通常会遗漏哪些关键变量?” 这能让你迅速识别出信息茧房,甚至发现自己一直以来深信不疑的“常识”其实是错的。 这是反向搜索的终极形态——让AI替你提问。如果你想深入研究某个课题,可以这样问: “如果我要写一篇关于[X]的深度分析文章,除了我现在想到的点,还有哪些被忽视但值得探讨的角度?” 或者:“在[X]领域,专家们正在激烈争论的前沿问题是什么?”

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收藏了100个AI工具你为什么没有赚到钱

打开浏览器书签,你或许会发现一个“AI工具”文件夹,里面躺着几十甚至上百个从未点开过的链接。这种现象被称为“工具焦虑”——我们疯狂追逐最新的AI应用,生怕错过任何一个潜在的“风口”,结果却在不断的“收藏-遗忘”循环中,耗尽了本应用于主业或副业的精力。 一、 戳破“收藏癖”的假象 很多人可能陷入了“工具收集”的陷阱。在社交媒体上,每当看到“2024年必用的10个AI神器”或“效率提升10倍的工具推荐”,手指就会下意识地点击“收藏”。但现实是,90%的工具在被收藏后,生命周期就结束了。 这种行为的本质,是 用战术上的勤奋掩盖战略上的懒惰 。注册账号、点击收藏只需要3秒钟,大脑会把这种低门槛的动作误认为是“掌握了新技能”或“正在为未来做准备”。这种虚假的成就感,让我们在面对真正需要动手解决的问题时,产生了一种“我已经拥有武器”的错觉,从而推迟了实际的行动。 二、 心理陷阱:为什么我们停不下来? 我们沉迷于收集工具,是因为这满足了人类对“掌控感”和“安全感”的基本需求。在快速变化的AI时代,新工具层出不穷,不收藏似乎就意味着落后。这种焦虑驱使我们不断囤积,试图通过拥有工具来对冲不确定性。 然而, 工具的数量与赚钱的能力之间,并不存在正相关关系 。赚钱的核心在于“交付价值”——无论是提供服务、产品还是解决方案。工具只是实现这一目标的手段,而非目的。 三、 解决方案:“用完即走,以终为始”

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普通人如何轻资产创业

轻资产创业的核心逻辑并非“空手套白狼”,而是通过 极低的试错成本 ,快速验证商业假设。对于普通人而言,这意味着将“想法”转化为“现金流”的路径必须极度精简。以下是一套从市场观察到行动起步的实操策略。 一、 需求验证:寻找“未被满足的痛点” 不要先做产品,先找需求。很多失败源于“自嗨式”产品开发。 二、 最小可行性产品(MVP):先预售,再生产 轻资产的精髓在于 “零库存” 或 “轻库存” 。不要一上来就租厂房、招员工。 三、 流量闭环:内容即渠道

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告别脑壳疼,用AI把抽象逻辑一键转为图表

面对密密麻麻的文字逻辑或复杂的流程说明,很多人都会感到脑子转不过弯。人类大脑对图形的处理速度是文字的6万倍,“一图胜千言”并非夸张。如今,借助AI工具,你不需要掌握专业的绘图软件,只需一段文字描述,就能将抽象的逻辑关系一键转化为清晰的可视化图表。 一、 核心逻辑:用“代码思维”训练AI AI生成图表的关键在于 结构化指令 。你需要明确告诉AI:你要画什么(类型)、包含什么(元素)、遵循什么规则(关系)。 以下是三种常见场景的实操指令模板: 原始需求: 用户注册登录流程,包含手机号验证、密码设置、邮箱绑定等步骤。 AI指令示例: “使用Mermaid代码生成一个用户注册登录的流程图。要求分步骤展示:1. 输入手机号;2. 获取验证码;3. 验证通过后设置密码;4. 可选择绑定邮箱(可选分支);5.

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进阶系列AI技术选型

lukasz-madon/awesome-remote-job 一个精心整理的远程工作资源合集

💡 场景引导:这篇文章来自「AI技术选型」系列,侧重技术工具和框架的对比分析。如果你更关注具体业务场景怎么落地,建议从AI入门导航开始,找到与你行业匹配的实战内容。 lukasz-madon/awesome-remote-job是GitHub上一个广受欢迎的开源项目,它是一个精心整理的远程工作资源合集,为远程工作者和求职者提供全面、分类清晰的一站式资源,涵盖岗位、工具、指南、社区等多方面内容,截至2026年1月,该项目拥有28.3k+星标,3.2k+分支,是远程工作领域极具影响力的资源列表。以下从核心信息、内容结构、使用方法、特点与价值等方面详细介绍: 核心基础信息 项目信息 详情 项目创建者 lukasz-madon 创建时间 2015年1月2日 项目性质 开源远程工作资源列表 灵感来源 vinta/awesome-python 最新更新

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别浪费经验,三步挖掘你的隐形变现资产

很多职场人在考虑副业时,常常陷入一种自我设限:“我只是个普通行政/会计/HR,没有画画、编程这种硬核才艺,怎么可能做副业?” 这种想法其实忽略了一个事实: 专业技能可能具有行业壁垒,但通用能力往往具有极强的迁移性。 你在主业中积累的沟通技巧、逻辑思维、流程管理能力,完全可以包装成标准化的服务产品,在另一个场景中变现。 以下是一套将主业经验转化为副业收入的实操三步法。 第一步:技能拆解——从“工作内容”到“能力模块” 大多数人描述自己的工作时,只会说“我负责写报告”或“我负责招聘”。这是在描述 动作 ,而不是 价值 。你需要做的是“向上抽象”。 拿出一张纸,列出你日常工作中最擅长的3件事,然后问自己: 完成这件事,需要用到哪些底层能力? 第二步:场景匹配——寻找“高频痛点”市场 拆解出能力后,下一步是找到需要这些能力的

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