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2024年11月

2024年10月

  • 10.30 16:37:01
  • 10.28 23:12:14
    回答了问题 2024-10-28 23:12:14
  • 10.21 16:39:04
    发表了文章 2024-10-21 16:39:04

    CAP 快速部署项目体验评测

    在体验 CAP 快速部署项目过程中,我选择了 RAG 模板,该模板结合了向量检索和大模型生成能力,适用于复杂问答和知识检索。部署简单快捷,预配置功能丰富,但存在依赖问题和检索引擎配置复杂等挑战。性能测试显示,小规模文档集响应迅速,大规模查询时延迟增加。通过 Flask 进行二次开发顺利,成功添加新 API 路由。建议 CAP 增加实时对话机器人、推荐系统、图像处理与视频分析等模板,以满足更多企业需求。
  • 10.18 01:08:47
    发表了文章 2024-10-18 01:08:47

    灵码编码搭子新功能

    我是一位软件开发工程师,使用通义灵码企业知识库进行代码生成与规范化工作,相比之前效率提升了40%。通过集成企业知识库、智能补全代码、优化代码结构和实时调试,大幅减少了手工编码时间,提高了代码质量和规范一致性。
  • 10.11 16:16:38

2024年09月

  • 发表了文章 2024-10-21

    CAP 快速部署项目体验评测

  • 发表了文章 2024-10-18

    灵码编码搭子新功能

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  • 回答了问题 2024-11-19

    AI宠物更适合当代年轻人的陪伴需求吗?

    如果要我选择是否“养”一只AI宠物,我会考虑到自己现在的生活状况。作为一个工作忙碌、社交圈子不算太大的年轻人,AI宠物确实在某些方面符合我的需求。它们不需要像真实宠物那样定期喂养、清理或带去看病,省去了不少时间和精力上的投入。我可以在任何时候与它们互动,得到一些陪伴,尤其是在情绪低落或者感觉孤单的时候,它们能提供一种即时的安慰。 同时,我也发现AI宠物有它的局限性。尽管它们能与我进行简单的对话或互动,但我始终觉得这种陪伴缺少那种深层次的情感联系。真实的宠物,尤其是狗或猫,它们的眼神、身体语言,甚至是简单的陪伴和依赖,都会让我感到一种无形的联系,而AI宠物在这一点上显然无法与之相比。它们虽然能陪伴我,但始终是机械式的回应,缺乏那种真实的、自然流露的情感。 此外,依赖技术也是我考虑的一点。毕竟,AI宠物需要依赖设备和平台,一旦出现技术故障,我就不能继续享受陪伴了。这种不稳定性可能让我觉得有点不安,毕竟,如果它们“坏了”,我也没办法像照顾真实宠物那样去修复它们。 总体来说,AI宠物确实为我提供了一个更轻松、更便捷的陪伴方式,尤其是在工作压力大或者没有太多时间去照顾传统宠物的时候,AI宠物能够缓解我的孤独感,让我感到有人陪伴。但是,如果我真的渴望一种深层次、能够满足情感需求的陪伴,我觉得AI宠物还是无法完全替代真正的宠物或人与人之间的关系。所以,我可能会选择养一只AI宠物作为一种辅助的陪伴工具,但不会把它作为唯一的情感支持来源。
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  • 回答了问题 2024-11-19

    AI客服未来会完全代替人工吗?

    随着人工智能技术的快速发展,AI客服已经在许多行业中得到了广泛应用,尤其是在电商、银行、电信等领域。AI客服的优势在于能够提供24小时不间断的服务、快速响应客户需求,并且能够处理大量的重复性工作,提升客户体验,降低企业成本。 在实际生活中,AI客服的应用场景非常丰富。例如,在购物时,我们常常与电商平台的AI客服进行沟通,询问产品信息、处理退换货等问题;在银行或者电信服务中,也会通过AI客服完成账户查询、密码重置等操作;甚至在一些酒店、航司等行业,AI客服也能帮助解答常见的客户咨询。 至于AI客服是否会完全取代人工客服,这个问题的答案并非简单的“是”或“否”。虽然AI客服在处理一些基础、重复性的任务时表现得非常高效,但仍然存在一些局限性,尤其是在处理复杂问题、情感交流以及创造性解决方案时,人工客服更具优势。AI客服在情感识别、理解和处理异常情况的能力上仍有很大的提升空间。 从未来发展来看,AI客服更可能是与人工客服形成互补,而非完全替代。AI客服能够处理大量的简单、重复性工作,让人工客服能腾出更多时间来解决复杂和需要情感共鸣的服务需求。人工客服在涉及到客户的情感体验、个性化需求和高难度问题时,仍然不可替代。 所以,我认为未来的客服行业将会是“AI与人工协同工作”的模式,而不是单纯的AI完全取代人工客服。AI客服的效率与准确性能够在很多场景下大大提升服务质量,但人工客服的创造性、灵活性和情感温度在某些场合仍然不可或缺。 在我的生活中,我经常和AI客服进行“沟通”。例如,在网购时遇到物流问题时,或者在遇到账户问题时,AI客服都能快速响应并给出初步解决方案。虽然大多数情况下问题能得到解决,但当问题较为复杂或需要进一步解释时,人工客服显得更加贴心和高效。 总的来说,AI客服未来肯定会越来越普及,但它更像是一种工具,辅助人工客服工作,而非完全取代。
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  • 回答了问题 2024-11-12

    “云+AI”能够孵化出多少可能?

    '云+AI'的结合无疑正在加速推动各个行业的变革,并为未来创造了无限可能。在这个背景下,关于云计算的进化方向和AI应用是否能成为云服务商第二增长曲线的问题,确实值得深思。 1. 云计算的进化方向:云计算的未来将越来越朝着更高的智能化、自动化和更深层次的行业融合发展。从目前的趋势来看,云计算将可能朝以下几个方向演进: 边缘计算与云的结合:随着物联网(IoT)设备数量的爆炸式增长,越来越多的数据需要在本地处理。云计算将与边缘计算紧密结合,实现数据的实时处理与传输,降低延迟,提高效率,特别是在智慧城市、自动驾驶等领域。 多云与混合云架构:越来越多的企业倾向于采用多云或混合云的架构,以避免对单一云平台的依赖,优化成本和风险管理。这将推动云平台在灵活性、安全性和兼容性方面的进一步创新。 云原生技术与自动化:随着容器化、微服务和DevOps的普及,云原生技术将成为云计算的核心。自动化运维和智能化资源调度将使云平台变得更加高效和可扩展,帮助企业减少人工干预、提高灵活性。 绿色云计算与可持续发展:随着环保和可持续发展的压力增大,云计算服务商将更加注重能源的高效利用和绿色数据中心的建设,推动低碳、环保的技术应用。 2. 大模型与AI应用,能否成为云服务商的第二增长曲线?大模型和AI应用的确有潜力成为云服务商的第二增长曲线,具体原因如下: AI计算需求增长:随着大模型(如GPT、BERT等)和深度学习的兴起,对计算资源的需求大幅增加。云服务商能够提供强大的计算能力和弹性资源,满足AI训练和推理的需求,这将成为云计算服务的重要增长点。 AI服务化与平台化:云服务商可以通过AI平台化服务,向企业客户提供更多便捷的AI工具和应用,如智能客服、图像识别、自然语言处理等。这些基于AI的服务能够帮助各行各业实现数字化转型,从而带动云计算需求的增加。 模型即服务(MaaS):云服务商可以通过提供预训练的大模型和自定义的AI模型训练服务,帮助客户快速实现特定业务场景的AI应用,从而开辟出一条全新的商业模式和收入来源。 数据和计算资源的整合:云服务商具备强大的数据存储和计算能力,这使得它们能够在AI领域整合更多的数据和计算资源,形成有竞争力的AI服务产品。这种资源整合的优势,使得云服务商在AI生态中占据举足轻重的地位。 总的来说,云计算与AI的结合正成为科技产业未来发展的主旋律,随着技术的不断演进,云服务商将不仅是基础设施的提供者,还会成为AI应用创新和产业化的重要推动力。在这个过程中,'云+AI'将不断催生新的业务机会和市场增长点,推动数字经济的快速发展。
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  • 回答了问题 2024-11-09

    FFA 2024 大会门票免费送!AI时代下大数据技术未来路在何方?

    我想到现场 在 AI 时代,大数据技术将更加依赖实时计算与智能化分析,而 Apache Flink 作为领先的实时流处理框架,必将在这一领域扮演重要角色。随着 AI 技术的快速发展,尤其是大模型和深度学习的应用逐渐增多,Flink 的高吞吐、低延迟特性将为这些技术提供强大的数据处理支撑。 未来,Apache Flink 可以在以下几个方面继续发挥优势和推动创新: AI 与流式计算深度融合:Flink 未来可以更好地集成 AI/ML 模型,推动 AI 与实时流数据的融合。例如,利用 Flink 在实时数据流上训练和部署模型,从而实现边缘计算和实时预测。 更强的数据集成能力:随着数据源日益多样化,Flink 需要加强与其他大数据生态系统(如 Kafka、Paimon 等)的深度集成,支持更复杂的数据操作和处理场景,帮助企业更高效地管理和分析大规模数据。 无服务器和云原生支持:随着云计算和无服务器架构的普及,Flink 应该在云原生环境下更好地优化自身性能,简化部署和运维流程,推动实时计算在云平台上的普及应用。 自适应优化和智能化:随着 AI 技术的发展,Flink 也有机会引入自适应调度和智能优化算法,提高实时计算的效率,尤其在面对动态流数据时,可以自动调整资源配置和计算策略,降低运维复杂度。 对于未来,我希望 Flink 能更加关注实时计算在 AI 和大数据时代中的多元化应用,进一步提升技术的开放性、可扩展性以及与新兴技术的兼容性,真正实现流计算与智能化技术的深度融合,助力各行各业在数字化转型中的高效发展。
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  • 回答了问题 2024-11-04

    AI时代,存力or算力哪一个更关键?

    我觉得“存力”和“算力”其实都特别关键,尤其是在推动AI不断突破的过程中。但如果非要在两者之间选一个更重要的,我会稍微倾向于“算力”。因为AI的核心在于模型的训练和推理,而这些都直接依赖于计算能力的强大。 简单来说,算力是AI的“发动机”。无论是深度学习模型的训练,还是大规模的推理任务,都需要大量的计算资源来支持。比如训练一个复杂的神经网络,尤其是大规模的语言模型、生成模型,动辄要用到数百甚至数千个GPU,算力需求真的是非常惊人。没有强大的算力,算法再好、数据再多也很难发挥出最佳效果。 不过,存力也不能忽视,特别是在数据驱动的AI世界里。毕竟,AI算法和模型再先进,如果没有海量的数据去支撑训练,也没法取得好效果。而且,不同的AI任务对数据存储的要求还不同,尤其是一些实时任务或者边缘计算应用,对数据访问的速度要求非常高,这时候,存储的性能和带宽也是影响因素之一。 其实,从更长远的角度看,存力和算力是相辅相成的,缺一不可。存力的发展让我们可以获取并保存海量数据,而算力的发展则让我们可以处理和分析这些数据。未来的AI进展一定是两者共同驱动的,单靠其中一个是很难取得突破的。
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  • 回答了问题 2024-10-30

    全网寻找 #六边形战士# 程序员,你的 AI 编码助手身份标签是什么?

    通义灵码上线一周年,真是一个激动人心的时刻!超600万的下载量和百万开发者的支持,证明了它在行业中的影响力。对于我来说,通义灵码不仅是一个强大的工具,更是提升工作效率的得力助手。使用体验上,我感受到其智能化程度高,能够快速理解我的需求并给出精准的建议,开发者满意率达87%也是实至名归! 为了庆祝这一周年,期待能打开盲盒,看看我的AI编码助手年度身份标签是什么!
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  • 回答了问题 2024-10-28

    AI助力,短剧迎来创新热潮?

    AI技术在短剧创作中的应用,正在改变整个创意产业的格局。通过智能编剧辅助、角色个性化塑造和场景自动生成等技术手段,AI在短剧领域扮演着越来越重要的角色。以下是AI助力后,短剧领域在创意定义和未来发展方向上的一些思考: 1. 智能编剧辅助:提高创作效率与多样性 AI编剧工具能够分析大量的剧本和故事情节,识别出成功故事的模式,帮助编剧更快地构思出符合观众口味的剧情。借助自然语言处理技术,AI还能够提供情节建议、自动生成台词,甚至在创作早期阶段生成大纲,这不仅节省了时间,还能够提高内容的多样性和创意性。未来,智能编剧可能会进一步融入情感分析,生成更加细腻、贴合角色性格的台词。 2. 角色个性化塑造:增强观众共鸣 AI技术能够基于观众的反馈数据,调整角色的性格设定、台词风格和表现方式,打造出更具个性化、贴近观众的角色形象。这种个性化塑造的角色能够增加观众的代入感和情感共鸣,让短剧内容更贴合受众的情感需求。未来,AI甚至可能实现实时个性化,根据不同观众的观看习惯,动态调整剧情走向和角色反应。 3. 场景自动生成:打破空间与时间限制 AI在场景设计中的应用,使得短剧的制作过程更加高效。通过AI算法,创作者可以快速生成逼真的虚拟场景和特效,无需耗费大量时间搭建实景拍摄场地。这一技术的普及,让更多创作者能够低成本地实现原本在传统制作中难以实现的场景,打开了短剧创作的想象空间。未来,AI生成的场景将更加自然、灵活,能够根据剧情的变化实时调整,使场景与故事更完美地融合。 4. AI创新带来的互动体验:观众参与故事发展 AI的引入不仅影响了短剧的制作过程,还改变了观众的观看体验。AI能够实时分析观众的反应,并基于数据生成个性化的剧情发展,甚至实现与观众的互动,观众可以在观看过程中参与到故事的进展中去。这种互动式的观看体验将短剧从单纯的娱乐消费变成了一种更具沉浸感的体验,吸引了更多年轻观众的关注。 5. AI助力短剧的未来发展方向 AI技术的持续发展,将推动短剧行业在以下几个方向上取得突破: 多元化创意表达:通过AI创意生成,短剧创作者可以探索更多元的故事类型和表现手法,比如将科幻、悬疑、喜剧等元素混合,打破传统类型的界限。低成本高效制作:AI降低了短剧的制作门槛,小型创作团队甚至个人创作者也可以利用AI工具,制作出高质量的短剧作品,从而带来更多新鲜的创意和视角。精准化内容推荐:基于观众偏好的AI算法,短剧平台能够更精准地向用户推荐感兴趣的内容,增加用户粘性和观看体验。
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  • 回答了问题 2024-10-11

    【云端读书会 第1期】读《10分钟打造专属AI助手》,你有哪些心得?

    活动都参与了,奖品也获得了,感谢官方
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  • 回答了问题 2024-09-18

    99元云服务器,你最pick哪种新玩法?

    我目前正使用着99元套餐的ECS实例,主要用于以下几个方面: 开发测试环境:这个ECS实例作为我的个人开发测试环境非常合适。我可以快速部署各种开发工具和库,如Node.js、Python、MySQL等,用于测试新项目的性能和兼容性。这种轻量级的实例能够模拟生产环境的大部分情况,而成本又相对较低,非常适合小型团队或个人开发者。小型应用部署:我也将一些小型的Web应用或API服务部署在这个ECS实例上。这些应用访问量不高,但需要有稳定的运行环境。99元套餐提供的计算资源和网络带宽足以支撑这些应用的稳定运行,同时我也可以通过设置负载均衡和自动扩展(虽然在这个套餐中可能不完全适用)来优化性能和可靠性。个人项目实践:我还利用这个ECS实例进行个人项目的实践,比如学习Docker容器化技术、Kubernetes集群管理等。通过在这些实例上部署和管理容器,我可以更深入地理解云计算的基础架构和运维流程,为未来的职业发展打下坚实的基础。
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