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2026年4月25日

Power BI学习笔记第01篇:Power BI 简介与环境搭建

摘要: Power BI是微软推出的商业智能工具,由Power BI Desktop、Power BI Service和Power BI Mobile三大组件构成。本教程重点介绍Power BI Desktop,它具有数据连接、清洗、建模、DAX计算、可视化和发布共享等核心功能。文章详细说明了安装步骤、界面布局(包含报表、数据和模型三种视图),并通过一个Excel销售数据案例演示了创建简单报表的完整流程。最后介绍了.pbix文件格式的保存方法,为后续学习数据源连接等高级功能打下基础。 阅读全文

posted @ 2026-04-25 12:55 哥本哈士奇(aspnetx) 阅读(50) 评论(0) 推荐(0)

Power BI学习笔记第17篇:Power BI Dashboard 常用布局方案推荐

摘要: 此篇汇总Dashboard常见的布局方式,作为后续设计的参考。 阅读全文

posted @ 2026-04-25 09:03 哥本哈士奇(aspnetx) 阅读(59) 评论(0) 推荐(0)

Power BI学习笔记第16篇:Power BI 示例一览

摘要: 本文摘自微软Power BI官方示例库,目前一共有17篇。此篇借助工具将17个主页的截图汇总在了一起,方便后续在设计Dashboard的时候,能从中获取一些灵感。 阅读全文

posted @ 2026-04-25 00:17 哥本哈士奇(aspnetx) 阅读(24) 评论(0) 推荐(0)

2026年4月24日

OpenClaw 核心八大 MD 文件

摘要: 简单介绍OpenClaw核心八大 MD 文件,soul.md, identity.md, user.md, memory.md, agents.md, bootstrap.md, skill.md, heartbeat.md。 阅读全文

posted @ 2026-04-24 15:19 哥本哈士奇(aspnetx) 阅读(99) 评论(0) 推荐(0)

2026年4月22日

Microsoft Agent Framework 智能体调用工具

摘要: 继续上篇,此篇使用Microsoft Agent Framework 创建了一个简单的智能体,会根据用户的提问去调用相应的工具。 此篇不依赖Azure资源,仍使用可以本地安装和部署的资源。 阅读全文

posted @ 2026-04-22 00:28 哥本哈士奇(aspnetx) 阅读(38) 评论(0) 推荐(0)

2026年4月21日

Microsoft Agent Framework 创建智能体

摘要: MAF (Microsoft Agent Framework) 是微软用于构建 AI 智能体 (Agent) 的开发框架;Microsoft Foundry 是基于 Azure 的企业级 AI 开发与运营平台。两者紧密配合:MAF 负责开发智能体逻辑,Foundry 负责部署、托管与运维。 学习LangChain的相关文档好久了,今天决定看下微软这边相应的解决方案。查了下Foundry是支持本地部署的,此篇主要演示本地的版本,所以如果你没有Azure的话那么也可以在你电脑上运行本篇的代码。 阅读全文

posted @ 2026-04-21 15:46 哥本哈士奇(aspnetx) 阅读(300) 评论(0) 推荐(1)

一个简单案例理解OpenClaw的做梦过程

摘要: OpenClaw 的梦境(Dreaming) 是一套“模仿”人类睡眠的后台记忆自动巩固系统,核心是把短期对话、任务记录,筛选、反思、评分后,把高价值内容固化为长期记忆,让 AI 智能体越用越懂你、上下文不丢失。 此篇通过一个可对照的实例,模拟 OpenClaw 梦境流程,观察memory和dream两个文件,帮助我们看懂龙虾到底是咋做梦的。 阅读全文

posted @ 2026-04-21 00:49 哥本哈士奇(aspnetx) 阅读(461) 评论(1) 推荐(0)

2026年4月20日

SQLAlchemy 学习笔记

摘要: 突然发现最近好多Vibe Coding生成的技术方案都会用SQLAlchemy,所以编写了一个简单的code顺便拆解学习一下,特记录在此,方便后续知识回顾。 SQLAlchemy 是 Python 中最流行的 ORM(对象关系映射)库,它提供了一种将 Python 对象与数据库表结构映射的方式,使开发者能够使用面向对象的方式操作数据库,而不需要直接编写 SQL 语句。 总体感觉跟微软的LINQ to SQL有点像,但其有LINQ的特殊查询语言,而在SQLAlchemy下则都是通过类和方法来操作。 阅读全文

posted @ 2026-04-20 19:48 哥本哈士奇(aspnetx) 阅读(9) 评论(0) 推荐(0)

2026年4月19日

LangChain RAG索引与查询 - 学习笔记

摘要: 此篇的学习笔记来自于B站强哥学编程,记录了关键的代码片段和知识整理,方便后续对相应知识点的复习,这一篇是RAG的关键LangChain代码。 RAG是一种结合了检索和生成的AI技术,通过从外部知识库检索相关信息,增强大语言模型的生成能力,从而提供更准确、更相关的回答。 此篇使用的LangChain版本是1.x,于2026年4月。 阅读全文

posted @ 2026-04-19 21:41 哥本哈士奇(aspnetx) 阅读(58) 评论(0) 推荐(0)

2026年4月18日

LangChain使用deep agent并且加载SKILL

摘要: 去年在字节TRAE线下活动的一句提问,让我捕捉到SKILLS这个大模型新范式的苗头——它不是简单的工具调用,而是能让AI实现“按需加载能力”的渐进式革命。从CLAUDE率先提出,到字节TRAE的快速跟进,再到LangChain从“曲线适配”到Deep Agent原生支持,这半年,我完整见证了一个AI技术概念从圈内热议到全面落地的全过程,也读懂了技能模块化背后的行业趋势。 阅读全文

posted @ 2026-04-18 11:14 哥本哈士奇(aspnetx) 阅读(540) 评论(0) 推荐(0)

2026年4月14日

本地系统对接大模型智能体的若干尝试

摘要: 最近在拿一个VibeCoding项目练手,顺手尝试了几种把本地系统接入到智能体的几种方案。 这里的智能体,泛指OpenClaw,LangChain Agent,Trae等。 阅读全文

posted @ 2026-04-14 21:08 哥本哈士奇(aspnetx) 阅读(270) 评论(0) 推荐(2)

2026年4月6日

财务分析报告 - 常用Power BI DAX公式详解

摘要: 此篇来自对power bi gallery中,上市公司财务分析报告的DAX解析。 我用小龙虾读取了这个报告的公式,让其进行提取,说明,以及关键知识点的说明。 主要用于后续知识的review。 阅读全文

posted @ 2026-04-06 22:11 哥本哈士奇(aspnetx) 阅读(91) 评论(0) 推荐(0)

2026年4月1日

用SKILL实现请假流程信息收集

摘要: 用SKILL实现请假流程信息收集 以前的公司在OC里上线了机器人功能,可以对接HR系统,实现请假流程的对接。 相比以前的方式,如果需要请假,那么就需要单独的登录到HR的系统里,找到相应的页面,就成灰比较繁琐。 但是有了这个机器人功能,就可以在OC系统里,用对话的方式,完成这个请假的操作。 比如: 当 阅读全文

posted @ 2026-04-01 22:16 哥本哈士奇(aspnetx) 阅读(29) 评论(0) 推荐(0)

2026年3月27日

使用小龙虾来操作猿编程的遥控车

摘要: 给孩子报的猿编程Python C1的课程,最近学到了用Python来控制组装的遥控车。 正赶上最近OpenClaw很火,很多人都用它来做很多你想不到的事情,所以我就想,是否可以用小龙虾来操作这个遥控车呢? 阅读全文

posted @ 2026-03-27 01:08 哥本哈士奇(aspnetx) 阅读(548) 评论(2) 推荐(1)

2026年3月20日

使用OpenClaw的Skills对接本地系统

摘要: 2026年了,养虾了吗?能对接本地系统的方法了解下? Skills听说过吧,AI圈里整天都在讨论的,,今天我们就通过它来让OpenClaw有能力对接我们本地的系统。 阅读全文

posted @ 2026-03-20 18:39 哥本哈士奇(aspnetx) 阅读(557) 评论(2) 推荐(0)

2026年3月7日

OpenClaw必装Skill全指南

摘要: OpenClaw的Skill生态已达**13,000+**,但新手只需优先安装以下核心技能,就能快速解锁AI自主能力。按**安全→基础能力→进阶能力→场景化**分类,兼顾实用性与安全性。 阅读全文

posted @ 2026-03-07 00:27 哥本哈士奇(aspnetx) 阅读(8258) 评论(0) 推荐(0)

2026年1月11日

Dify Agentic RAG 笔记

摘要: 检索增强生成(RAG)有效结合LLM与外部知识库,降低模型幻觉,但传统“一次性检索-生成”模式存在检索僵化、无推理能力等局限。Dify推出的Agentic RAG(智能体驱动RAG),将检索嵌入智能推理循环,实现动态适配与迭代优化,大幅提升检索与回答的可靠性。 2026年1月6日来自Dify的一篇文章:https://dify.ai/blog/agentic-rag-smarter-retrieval-with-autonomous-reasoning 介绍了Agentic RAG和传统RAG的区别,使用场景以及局限性。 当然最主要的一个结论就是,告诉大家Dify是支持你去实现Agentic RAG的,也就是说,这不是一个完整的功能封装,而是需要你去拖拽实现。 阅读全文

posted @ 2026-01-11 00:33 哥本哈士奇(aspnetx) 阅读(294) 评论(0) 推荐(0)

2026年1月3日

# 简单的神经网络计算过程 - 正负判断

摘要: 我们采用 **1输入+1隐藏+2输出** 的网络结构,全程用**具体数值示例**拆解前向传播、反向传播的每一步计算,让抽象过程直观化。 解决的问题是,根据一个输入的数字,判断其是正数还是负数。 借此来简单了解神经网络的过程。 阅读全文

posted @ 2026-01-03 00:10 哥本哈士奇(aspnetx) 阅读(69) 评论(0) 推荐(0)

2025年12月27日

使用Gradio构建AI前端 - RAG的QA模块

摘要: 本文将基于Gradio的Interface,继续构建RAG系统的QA前端页面,对比上一篇对召回测试前端页面的构建,来对比在Gradio下,Blocks和Interface的两种区别。 阅读全文

posted @ 2025-12-27 11:28 哥本哈士奇(aspnetx) 阅读(812) 评论(0) 推荐(0)

2025年12月26日

使用Gradio构建AI前端 - RAG召回测试

摘要: 构建AI应用的前端方案有很多,这里介绍一个开源前端库---Gradio,通过它可以使用简短的代码就可以快速的实现简单的AI应用前端。这里我们选择的场景为做RAG召回测试,通过调用先前封装好的LangChain代码,来快速的搭建这个前端页面。 阅读全文

posted @ 2025-12-26 21:27 哥本哈士奇(aspnetx) 阅读(807) 评论(0) 推荐(0)

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