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小墨同学
@xiaomovps
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加入 September 2022
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我开始让 Pi 学我怎么分析自己的 X 推文了🔥 以前我复盘X推文数据,基本都是自己来,其实很浪费时间。 要去看曝光、点赞、收藏,再回头看开头有没有吸引力,中间哪一段信息密度最高,为什么有的内容明明写得不错,但就是没人看。 做多了以后我发现,其实我每次分析的思路都差不多。 那就没必要每次重新告诉 AI 一遍。 我现在开始把这套流程直接固化进 Pi。 比如以后我把自己的推文丢给它,它会按照固定顺序去看: 1、先判断这篇内容真正吸引人的点是什么,而不是只看数据高低。 2、再拆开头、结构、选题和表达,找出哪些地方值得继续保留。 3、最后结合我以前表现好的内容,告诉我这个方向还能往哪里继续挖。 现在我用Pi 不再是单纯的去封装成skill,而是却发现生活中的习惯把它固化下来,用Pi的自定义插件替我解决。 这也是我现在越来越喜欢 Pi 的地方。
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玩到最后,我开始让Pi自己改造自己🔥 最近我开始换一种方式使用 我的Pi。 以前 Agent 缺一个功能,我第一反应基本都是去找插件、翻 GitHub,看看有没有别人已经做好的。 但是现在不一样了,很多时候我找的都不一定符合我的心意,所以慢慢的我开始自己让它写自己的插件了。 Pi本身就很轻,所以总结就是一句话:你缺什么,就自己给自己补什么。 我先拿一个很简单的安全需求做测试。 平时 Agent 自己操作终端,我还是希望一些高风险操作必须经过我确认,所以我直接把需求告诉 Pi,让它自己研究应该怎么实现。 最后整个过程比我想象中简单很多: 1、我只负责说需求:哪些操作风险比较高,需要先经过我的确认。 2、Pi 自己想办法实现:它会去理解自己的扩展机制,判断这个能力应该放在哪一层。 3、做完以后再自己测试:不合适就继续改,直到变成我真正愿意长期留下来的功能。 这个思路我觉得比“推荐几个 Pi 插件”有意思多了。 因为每个人真正需要的功能其实都不一样。 别人做好的插件,解决的是别人的问题;让 Pi 根据自己的使用习惯去写,最后留下来的才更像自己的工具。 我猜肯定也会有人说,这是在重复造轮子,但是我更想说的是,这不就是你用Pi 给你自由度的意义嘛 世界上没有两片一模一样的雪花,动手自己玩一玩吧,我想你也会觉得有趣的
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