今天上线了vibe coding的第二个产品:热点分析让AI分析币圈热点

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3 小時前

今天上线了vibe coding的第二个产品:热点分析

让AI分析币圈热点,5分钟就可以掌握币圈的最热话题

这个功能现在很常见,那我花时间做的有何不同呢?

1  说人话的有趣AI

让AI写的报告有人味,文字的可读性更强。这是我精心调教的结果,经历了三次版本的迭代。第一版是在刚开始做AI分析的时候,我像大部分人一样,重心在功能的实现。

完工后我发现,AI写的报告平平无奇,并且带有很多晦涩难懂的专业名词。于是我进行改进,开始测试十几个不同的大模型,以及不同的Prompt工程。

因为我发现模型拥有不同的性格,有的输出文字细腻,有的严谨,有的喜欢自由发挥。在这个过程中,我自己也改变了想法,将原先追求专业深度的报告,转变为注重阅读体验的报告。

在我打算完工的时候,读着第二版的报告,总觉得内容不错但是表现力不够。于是,我开始调试temperature等参数,以及Prompt的微调,这是一次小心翼翼的尝试。需要允许AI有自己的个性,但是要防止它过于放飞。

因为AI的分析需要基于提供的数据,而不是它自己的知识库。同时允许它表达推文数据中的情感。比如当市场弥漫着恐惧情绪时,AI的文字就不能写得仿佛大家都很高兴。

最终的效果还可以,AI具有人情味,比如它昨天的分析,最后会开玩笑的说:

别想着什么“别人恐惧我贪婪”,搞不好是“别人恐惧你破产”。

2 精心挑选的Top 1000 kol

我们都知道,数据的质量决定了结果。对于信息总结,KOL的选择也至关重要。这个时候KOL-Lens就发挥了它的价值。根据它的数据,我们挑选了币圈有影响力、战绩好、数据表现优异的KOL。

3 分析策略

当分析的推文数量达到几千条时,就无法一次性投喂给AI了。一方面涉及输入token超过最大限制;另一方面,由于几千条推文是非常凌乱的信息,AI对其信息的整合处理能力较弱。实测下来,准确度并不高。所以,我采用了一种新的分析方法。具体步骤如下:

第一步:数据清洗,去除无用的垃圾数据,提高AI的准确度

第二步:对每条推文进行实体命名分析,用于分类

第三步:对未命中实体的推文进行主题分类

第四步:分类报告分析

第五步:综合性去重

经过5步处理的方案,可以在大量数据的情况下,实现综合的分析。

网站:http://riyuexiaochu.vip

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