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      吳恩達上新,DeepResearch、AI寫作、數據分析、AI編程

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      吳恩達又上新了,《AI Prompting for Everyone》看名字我本來是不想點開的——2026 年了還在講 Prompting,多少有點"賣白菜"的感覺


      learn.deeplearning.ai/courses/ai-prompting-for-everyone/information

      大致看了一下,內容總體相當基礎,適合對 AI 使用尚未入門的同學,畢竟標題也寫了 for Everyone,不是進階課

      但是閑著沒事,我抽著看了感興趣的三章,還是有點收獲的

      課程全貌

      就三個 Module

      Module

      主題

      大致包含的單元

      Module 1

      Finding Information

      預訓練知識 vs Web Search vs Deep Research

      Module 2

      AI as a Thought Partner

      給上下文、Brainstorming、讓 AI 反駁你、 寫作(Writing with AI)

      Module 3

      Working with Multimedia & Code

      圖片輸入、生成視覺、 構建應用數據分析


      ? 課程定位:給已經在用 ChatGPT/Claude/Gemini 但想用得更好的非工程師門檻非常低,但內功很扎實

      我沒有逐節看完,只挑了三個我覺得 2026 年還有 90% 的人沒用對的 lesson 重點研讀:Deep Research、Writing with AI、Building Apps + Data Analysis


      課程全貌:三個 Module 與本文聚焦的三個 lesson 第一章:找信息有三個檔位,你別一直掛在 D 檔

      很多人用 AI 找東西就兩種姿勢:要么直接問,要么開聯網搜這其實是把一輛 6 速變速箱當自動擋開

      吳恩達把"找信息"明確拆成了三檔

      檔位

      觸發方式

      數據源

      耗時

      適用場景

      預訓練知識

      直接問

      模型腦子里那點存貨

      秒級

      "我手機掉湯里了"、定義/常識/總結

      Web Search

      自動 or 手動

      幾個網頁

      十幾秒

      "迪拜這周天氣"、"附近評分高的健身房"

      Deep Research 必須顯式觸發

      幾十個甚至上百個網頁

      幾分鐘到幾十分鐘

      "天氣如何影響迪拜旅游業"這種要綜合多視角的復雜問題


      三檔變速箱 + Deep Research 內部 Agentic Loop

      這張表的關鍵不是"哪個最強",而是你得先判斷你的問題值不值得讓 AI 等你幾分鐘

      ? 劃重點:Deep Research 幾乎不會自動觸發你不在 UI 上點那個按鈕,模型默認不會讓你等幾分鐘——這是產品設計上的克制,也是你必須主動選擇的責任
      Deep Research 內部到底在干嘛?

      吳恩達在課里畫了一張內部流程圖

      我把它翻譯成更直觀的版本:

      你的問題

      [制定研究計劃] ←── 很多產品會讓你審核/修改這個計劃

      [并行發起 N 個網頁搜索] ←── 不是一個一個搜,是同時搜

      [閱讀 + 評估相關性]

      [決定要不要換關鍵詞再搜一輪?] ──→ 是 → 回到上一步
      ↓ 否
      [綜合所有頁面,加引用,輸出報告]

      這個循環里藏著 agentic AI 的核心定義:模型在過程中自己做決策——下一步搜什么、還要不要再搜、什么時候停它不是一條預定的流水線,它有自由度

      吳恩達舉了個挺好玩的例子:用 Gemini 的 Deep Research 幫他規劃萬圣節鬼屋 Gemini 不僅給了報告,還順手把它做成了一個帶餅圖、帶核查清單、帶噪音條例可視化的小網頁

      這才是 Deep Research 的正確打開方式:把它當一個會跑腿、會讀、會畫的初級研究員用,而不是當一個更慢的搜索引擎

      第二章:對抗 AI Slop 的最高效武器叫"漸進式大綱"

      OpenAI 自己的數據:用戶跟 ChatGPT 的所有任務里,寫作占 24%,是單一最大類

      但寫作也是 AI 翻車率最高的場景,翻車后的產物有個專屬名詞:AI Slop(AI 泔水)


      AI Slop 六大指紋 + 漸進式大綱杠桿原理 你怎么一眼識別一段是不是 AI 寫的?

      吳恩達列了幾個"指紋",我整理成一張速查表,平時審稿、審 PR 描述、審周報都能用:

      AI Slop 指紋

      典型表現

      過度使用破折號

      em dash 在 Bluesky 上的使用頻率自 ChatGPT 發布后一路飆升

      濫用某些"顯學"詞

      nuanced(微妙的)、delve(深入探討)出現頻率遠高于常人

      三件套排比上癮

      什么都要"列三點",哪怕原本只有兩點

      "不是 X,而是 Y"句式泛濫

      "這不只關乎速度,更關乎可用性"——X 和 Y 經常都很空

      形容詞堆疊少名詞

      "這是一篇結構穩健、洞見深刻的論文"

      空泛卻又顯得很重要的金句

      "但它確實改變了一切"


      ? 一個有趣到有點恐怖的副作用:人類自己也在變得像 AI研究發現 ChatGPT 發布后,人在播客和演講中(不是念稿,是即興說話)使用 delve 這個詞的頻率顯著上升我們正在被自己造的工具反向訓練
      真正能用的方法:Progressive Outlining(漸進式大綱)

      不要讓 AI 一上來就給你寫正文流程應該是:

      Step 1  研究證據 ────────?  讓 AI 搜索/查找正反兩方證據
      Step 2 生成 3 種大綱 ───? brainstorm,給你選項
      Step 3 你給反饋,迭代 ──? 改結構、加歷史類比、調整順序
      Step 4 擴成 bullet 點 ──? 還不要正文,先擴成要點
      Step 5 對 bullet 再迭代
      Step 6 最后才讓它寫正文

      為什么這樣杠桿最大?吳恩達講了一個非常戳的對比:

      直接讓 AI 寫正文

      先迭代大綱

      你不滿意 → 改一個詞 → 只換一個詞

      你不滿意 → 改大綱一句 → 整個段落甚至整節都變了

      改動的杠桿 ≈ 1× 改動的杠桿 ≈ 100×

      ? 大綱是支點,正文是石頭你想撬動一篇文章,永遠從支點上發力

      OpenAI 的另一個數據順便也分享一下:在所有寫作類對話里,約 2/3 不是從零寫,而是基于一段已有文字讓 AI 修改、批評、潤色這才是 AI 寫作的主流姿勢——它不是替你寫,它是你的編輯

      第三章:讓 AI 寫代碼 + 做數據分析,關鍵在那個"工具"

      第三章其實講了兩件事:用 AI 造小應用、用 AI 分析數據我看完發現兩件事是同一件事的兩面——都是模型在調用一個叫 code execution(代碼執行) 的工具

      3.1 一個 Prompt 能搓出來的 App,長什么樣?

      吳恩達舉的幾個例子有意思:煙花點擊模擬器、25 分鐘番茄鐘、AA 制賬單計算器、根據天氣挑衣服的小工具這些有一個共同點:

      ? 任務定義清晰、不依賴外部數據/賬號、能獨立運行、用一會兒就關掉

      如果你剛開始玩 vibe coding,記住這套提示詞三件套就夠了:

       Goal    我要做什么?        (一個煙花模擬器)
      Input 用戶給什么? (點擊屏幕)
      Output 應用返回什么? (彩色煙花動畫)

      吳恩達順手畫了一條難度光譜,用來校準你的"AI 直覺":

      難度

      例子

      ? 容易

      簡單平臺跳躍游戲、法語單詞測驗、單機小工具

      ?? 中等

      多頁面網站、帶狀態的工具

      ? 困難

      聯網多人對戰游戲、帶 AI 實時反饋的法語口語陪練

      判斷標準很簡單:有沒有聯網、有沒有持久化、有沒有多人協同一旦涉及這三個,難度就指數上升

      3.2 數據分析:AI 比你想象的更可靠,但也別忘了核對

      數據分析這塊是我個人最被打動的——因為 AI 給出的數字不是"猜"出來的,是"算"出來的

      來看吳恩達畫的這條流水線:

      你扔過來一個 sales.csv

      模型推理:這事得算,不能瞎說

      調用 code execution 工具

      現場寫 Python(pandas / matplotlib...)

      真的跑一遍代碼

      返回帶圖、帶數字、帶洞察的報告

      這就是為什么數據分析的可靠性會比一般問答高一檔:模型在寫代碼、跑代碼、看結果,而不是在憑"語感"輸出數字

      吳恩達舉的奶茶店例子很經典:上傳銷售數據,問"哪些飲品銷量變化最大?畫出來"模型不是把所有飲品都畫一遍,而是**先識別"大部分飲品銷量平穩,只有 4 款明顯跳出來"**,然后只畫那 4 款這個"識別什么值得畫"的判斷力,才是它和 Excel 透視表的差距所在

      但吳恩達也補了一刀警告

      ? AI 的數據分析能力,簡單分析很強,復雜分析夠嗆在做完看似漂亮的"年度回顧圖"后,記得自己核對幾個關鍵數字——它依然可能幻覺,尤其是當你把多步驟分析壓在一個 prompt 里的時候
      一張圖看懂:AI 什么時候用什么"檔位"?

      把第一章和第三章的邏輯合起來,其實模型腦子里有這樣一棵決策樹:


      收到你的問題

      ├── 是常識/定義嗎? → 用預訓練知識,幾秒返回

      ├── 需要時效性單點信息? → 調用 Web Search

      ├── 需要多源綜合判斷? → 調用 Deep Research(用戶必須主動開)

      └── 需要算數/畫圖/處理數據?→ 調用 Code Execution,寫代碼跑代碼
      現代 AI 的工具調度決策樹 + Vibe Coding 三件套

      這棵樹才是吳恩達這門課真正想塞進你腦子里的東西

      寫在最后:這門課真正的"私貨"

      現代 AI 不是一個文本生成器,它是一個會調度多種工具(搜索、深研、代碼、圖表)的智能體你的任務不是寫更花哨的 prompt,是判斷「這個問題該讓它調哪個工具」

      這才是 2026 年還有人能開《AI Prompting for Everyone》的底氣

      我個人收獲最大的三句話,分享給你:

      1. Deep Research 是一個"會跑腿的初級研究員",不是更慢的搜索引擎

      2. 大綱是支點,正文是石頭——永遠在支點上發力

      3. 當問題里出現"算"和"畫",模型就該寫代碼了——別讓它光用嘴說

      如果覺得有用,點個贊 + 在看,我是老章,我們下篇見

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