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老陈说编程
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2026年5月21日
21. “|”不只是按位或,90%的人不知道
摘要: 提到 Python 中的|,绝大多数开发者的第一反应都是按位或运算,5 | 3 = 7 是我们初学编程时就烂熟于心的基础。但很少有人知道,| 还能像这样用: 动画视频在《21. “|”不只是按位或,90%的人不知道》。 chain = AddOne() | MulTwo() | ToStr() pr
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posted @ 2026-05-21 17:55 老陈说编程
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2026年5月20日
20. AI大模型输出转JSON,原来这么简单!
摘要: 做 AI 应用开发时,我们经常需要处理大模型的输出文本。大模型生成自然流畅的人类语言能力很强,但要把这些非结构化的自然语言,精准转换成能直接存入数据库、能安全传给下游接口的标准 JSON 格式,却是一件非常棘手的事情。好在 LangChain 为这个行业普遍存在的痛点提供了优雅的解决方案 —— 通
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posted @ 2026-05-20 20:01 老陈说编程
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2026年5月19日
19. 大模型输出乱成渣?3个解析器轻松转成标准列表!
摘要: 做AI应用开发最头疼的事之一,就是大模型的输出永远不按你想要的格式来。明明要求返回一个列表,结果它要么加一堆无关的开场白和结束语,要么格式五花八门,手动写正则处理不仅麻烦,还经常漏各种边界情况。 其实 LangChain 早就为我们准备好了现成的解决方案 ——ListOutputParser 系列解
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posted @ 2026-05-19 19:44 老陈说编程
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2026年5月18日
18. LangChain输出解析器实战:从大模型输出到结构化数据的转化
摘要: 在实际开发AI应用时,我们常会遇到一个很实际的问题:大模型的输出大多是自然语言文本,但我们搭建的应用程序,往往只能处理字符串、JSON、列表这类结构化数据。两者格式不匹配,就会导致大模型的输出无法直接被应用调用,而LangChain内置的输出解析器,正是为了解决这个痛点而生的。视频看这里《18. 动
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posted @ 2026-05-18 20:28 老陈说编程
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2026年5月17日
17. LangChain FewShotPromptTemplate少样本应用实战
摘要: 做 AI 应用开发的人应该都有过这种经历:明明在提示词里写了一大堆要求,大模型还是会输出不符合预期的内容,甚至一本正经地胡说八道。这时候,与其继续堆砌文字说明,不如试试 LangChain 里的 FewShotPromptTemplate—— 用几个简单的示例,就能让大模型瞬间明白你想要什么。视频在
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posted @ 2026-05-17 07:27 老陈说编程
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2026年5月16日
16. LangChain ChatPromptTemplate多模态应用实战
摘要: 多模态 AI 是具备全感官交互能力的智能系统,集感知、理解、内容生成于一体,全面支持文本、图片、音频、视频等多类型信息的输入输出。 喜欢看视频的,请看《16. LangChain ChatPromptTemplate多模态应用实战》 在实际开发过程中,LangChain框架为多模态交互提供了便捷的支
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posted @ 2026-05-16 06:54 老陈说编程
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2026年5月15日
15. 别再硬写提示词了!LangChain ChatPromptTemplate核心实战
摘要: 在使用LangChain与AI交互时,想要让对话更有条理、适配多角色、多轮次的沟通场景,ChatPromptTemplate这个工具绝对少不了。它本质上就是一个用来构建聊天消息列表的提示模板,能帮我们规范AI的交互逻辑,让每一次对话都更贴合预期。 如果你喜欢看视频学习,就看 《15. LangCha
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posted @ 2026-05-15 10:04 老陈说编程
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2026年5月12日
14. 别再硬写提示词了!LangChain PromptTemplate从入门到实战
摘要: 在 AI 应用开发中,很多开发者都会犯一个共同的错误:把提示词直接写死在代码里。这种做法看似简单快捷,但随着应用功能的扩展,问题会迅速暴露。固定的提示词就像一把只能开一把锁的钥匙,严重限制了大模型的适用范围。 为了解决这个普遍存在的痛点,LangChain框架提供了一个核心基础组件 ——Prompt
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posted @ 2026-05-12 06:56 老陈说编程
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2026年5月8日
13. 学会提示词,从此 AI 听你指挥
摘要: 很多人用 AI,总觉得它答非所问、输出的内容永远差一口气,其实问题大多不在 AI 本身,而在于你没跟它说清需求 —— 提示词,就是你和 AI 高效沟通的核心语言。它本质上是给 AI 的一套完整行动指令,核心要讲透三件事:你到底想要什么、这件事要按什么逻辑和标准做、你最终期待拿到什么样的结果。 如果喜
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posted @ 2026-05-08 07:57 老陈说编程
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2026年5月7日
12. LangChain 6大核心调用方法:invoke/stream/batch同步异步全解析,新手也能轻松学会
摘要: 做 AI 应用开发的朋友都有体会,不同业务场景对大模型的调用方式,要求天差地别。为了适配各类开发需求,帮大家省去重复造轮子的麻烦,LangChain 针对大模型对话交互,封装了 6 种核心调用模式,几乎覆盖了绝大多数开发场景。 invoke/ainvoke 是单次调用、一次性返回全部结果,前者同步会
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posted @ 2026-05-07 09:05 老陈说编程
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