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foryou2023
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这次我用国产 ai 做了一个 AI 视频学习工具,顺便分享一下实践经验

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  •   foryou2023 · 11 天前 · 375 次点击

    之前做的第一个 macOS 软件是用 Claude Code 开发的,那是 8 月份。当时效果很好,但后来被砍量、限额越来越严格,也变得越来越贵,用不起了。

    后来看到大家说 GLM 4.6 很不错,就去试了一下。当时正在开发鸿蒙软件,遇到了一个比较顽固的 bug ,Claude Code 和 Codex 都没有解决,而且配额也很紧张。我就拿国产的 AI 试了下,把相关文档给它之后,居然直接解决了。于是我就直接付了 GLM Lite 的年费

    其实以前也用国产的 DeepSeek 和 Kimi2 的 API ,但修一个 bug 经常一次花十几块钱。简单算了一下,发现成本也不低,还是包月的模式更能用得起。

    目前主力使用的是: Claude Code CLI + GLM 4.6 + MiniMax 2 之所以用国产 GLM 和 MiniMax 2 ,就是因为便宜且够用,一天大概 2 块钱,就能支撑一天的工作量。

    这次开发的流程是:

    • 先和 ChatGPT 沟通主要需求
    • 做好整体开发规划
    • 然后再用国产 AI 开始真正干活

    开发过程中,我主要使用 OpenSpec 辅助,我个人比较信 SDD (文档驱动开发)这种模式: 需求文档先行,把需求确定清楚之后再让 AI 干活。 这种方式实践下来,发现效率高很多。

    没有文档的时候,经常会遇到一个困境: AI 理解错需求 → 写出错误的代码 → 改完才发现方向错了。 用了 OpenSpec 后,这个问题基本消失。

    OpenSpec 的另一个好处是支持任务拆解。 我之前看到一个建议:上下文 token 在 100k 左右时效果最好。 所以我会让 AI 自己评估 token 量,然后按 100k 以下拆分任务,这样使用体验会比较丝滑。

    当然,国产模型与国外的相比,在理解能力和分析能力上还是有差距。 遇到棘手的问题,我还是会上 ChatGPT 寻求帮助。

    UI 方面的流程是: 先用 ChatGPT 做 HTML 原型 → 再用 GLM / MiniMax 2 实现 UI


    最后推广一下自己刚做好的工具: 一个 AI 视频学习工具( macOS ),目前完成基础功能,仍处于 Beta 。

    🔹 当前功能:

    1. 支持本地视频转文字(无需上传)
    2. 支持自定义 AI (目前接入 DeepSeek )
    3. 支持中文与英文

    我做这个工具的原因是: 很多干货视频(直播、录播)一两个小时起步,复习成本很高。 所以想要一个可以直接转文字、看看重点内容的工具。 市面上不少工具不支持本地处理,所以我就自己实现了。

    官网:https://gistforge.com/ 官网和软件的代码:都是 GLM 和 MiniMax 2 写出来的

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