关于ChatGPT的一些随笔

这篇具有很好参考价值的文章主要介绍了关于ChatGPT的一些随笔。希望对大家有所帮助。如果存在错误或未考虑完全的地方,请大家不吝赐教,您也可以点击"举报违法"按钮提交疑问。

大家好,我是老三,最近几个月关于ChatGPT的信息可以说是铺天盖地。

“王炸,ChatGPT……”

“xxx震撼发布……”

“真的要失业了,xxx来袭……”

“普通如何利用ChatGPT……”

……

不过老三前一阵比较忙,对ChatGPT的使用基本只限于一些简单的问答,比如:

关于ChatGPT的一些随笔

可以说是落伍到家了,刚好公司组织了对ChatGPT的一些讨论和实践,趁这个机会赶紧补补课。

快速上手

作为一般的后端开发人员,要利用ChatGPT,其实主要还是是调用openai的接口,先跟着官方文档(https://platform.openai.com/docs/quickstart),快速开始。

简介

  • completions接口:https://platform.openai.com/docs/api-reference/completions/create

这个接口是openai核心接口,输入里有个参数prompt,可以简单理解为问,响应里有个参数completion,可以简单理解为答。

关于ChatGPT的一些随笔

创建应用

官方给了Node.js和Python的Demo,没有关系,反正无非是接口调用,用什么都可以。

因为我本地配置了Python的环境,所以就跟着官方的Python Demo走一走。

拉取项目

Python环境的创建这里就不多说了,直接把官方的Demo拉下来。

git clone https://github.com/openai/openai-quickstart-python.git

添加API Key

首先需要在这个地址:https://platform.openai.com/account/api-keys 添加一个api-key.

关于ChatGPT的一些随笔

在.env文件里添加配置OPENAI_API_KEY:

关于ChatGPT的一些随笔

运行

  • 安装依赖
python -m venv venv
. venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
  • 运行项目
flask run
  • 访问http://localhost:5000

关于ChatGPT的一些随笔

简单看下官方Demo,官方提供了Python包:

import openai

官方还提供了node.js的包,社区也贡献了一些其他语言的包(https://platform.openai.com/docs/libraries/community-libraries):

  • Java:https://github.com/TheoKanning/openai-java
  • Go:https://github.com/sashabaranov/go-openai

……

Python Demo里就是直接用封装的方法调用:

response = openai.Completion.create(
            model="text-davinci-003",
            prompt=generate_prompt(animal),
            temperature=0.6,
        )

不用官方和社区封装的包,直接http调用也可以。

当然openai也不是免费的,以gpt-3.5-turbo为例,费用是$0.002 / 1K tokens,也就是大概$0.002 / 750个词,具体费用可以看看:https://openai.com/pricing,注册送了18💰,大概能答不到1000个问题吧。

常见API

在快速开始里用了Completion API,接下来再看看常见的API。

模型

Model(模型)是openai的核心,有一系列不同功能不同版本的模型。

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Playground

在前面,我们跑了官方的Demo,其实还有一个更简单快捷的方式,官方提供了一个好用的Playground,有点像开发版的chatGPT,可以直接指定不同的模型不同的参数,调用不同的api:

关于ChatGPT的一些随笔

还可以直接查看代码,支持python、node.js、curl。

关于ChatGPT的一些随笔

接下来看看openai的内容处理,主要包括三种:Text completionCode completionImage generation,分别针对文本、代码和图片。

内容处理API

调用API还是用Python,因为官方给了Demo,Python跑起来也比较轻便。

接着用官方的实例,open-ai需要升级到最新版本:

关于ChatGPT的一些随笔

Completion

  • Completions:https://platform.openai.com/docs/api-reference/completions

这个是比较早,用的比较多的接口,不支持gpt-3.5和gpt-4模型的模型。

参数 类型 说明
model string 必填,指定功能模型
prompt string 或 array 提示语
max_tokens integer 默认值 16,The maximum number of tokens to generate in the completion.
temperature number 默认值 1,采样精度,取值范围为 0~2,较高的值(如 0.8)将使输出更加随机,而较低的值(例如 0.2)将使其更加相关
top_p number 默认值 1,采样精度的另一种表示方式,如 0.1 表示更相关的 10% 的内容,请不要和 temperature 同时使用(2 选 1)
n integer 默认值 1,返回内容的条数
stream boolean 默认值 false,是否流式输出内容
echo boolean 默认值 false,是否回显 prompt 内容
stop string 或 array 默认值 null,Up to 4 sequences where the API will stop generating further tokens. The returned text will not contain the stop sequence.
  • Python请求
import os
import openai
openai.api_key = os.getenv("OPENAI_API_KEY")

response=openai.Completion.create(
  model="text-davinci-003",
  prompt="Hello World",
  max_tokens=512,
  temperature=0
)
  • 响应
{
  "choices": [
    {
      "finish_reason": "stop",
      "index": 0,
      "logprobs": null,
      "text": "\n\nMy name is John and I am new to this website. I am interested in learning more about programming and computer science."
    }
  ],
  "created": 1679751379,
  "id": "cmpl-6xyM7jPbvSSO7umjVk8HkrRfJVoHZ",
  "model": "text-davinci-003",
  "object": "text_completion",
  "usage": {
    "completion_tokens": 26,
    "prompt_tokens": 2,
    "total_tokens": 28
  }
}

可以看到已经回复了,我们要是想继续怎么办呢?也就是类似chatGPT里接着会话——那就需要把整个上下文传过去。

关于ChatGPT的一些随笔

比如上面一个,我希望它能继续回答:

import os
import openai
openai.api_key = os.getenv("OPENAI_API_KEY")

prompt_context=["Hello World","\n\nMy name is John and I am new to this website. I am interested in learning more about programming and computer science.","Any more?"]

response=openai.Completion.create(
  model="text-davinci-003",
  prompt=prompt_context,
  max_tokens=1024,
  temperature=0
)
  • 响应:可以看到接着继续回答了
{
  "choices": [
    {
      "finish_reason": "stop",
      "index": 0,
      "logprobs": null,
      "text": "\n\nMy name is John and I am new to this website. I am interested in learning more about programming and computer science."
    },
    {
      "finish_reason": "stop",
      "index": 1,
      "logprobs": null,
      "text": " I have some basic knowledge of HTML and CSS, but I am looking to expand my knowledge and learn more about other programming languages. I am also interested in learning more about web development and design."
    },
    {
      "finish_reason": "stop",
      "index": 2,
      "logprobs": null,
      "text": "\n\n-Making sure to get enough sleep\n-Eating a balanced diet\n-Drinking plenty of water\n-Exercising regularly\n-Managing stress\n-Limiting alcohol and caffeine intake\n-Practicing relaxation techniques\n-Spending time outdoors\n-Connecting with friends and family\n-Engaging in creative activities\n-Volunteering in the community\n-Practicing mindfulness and meditation"
    }
  ],
  "created": 1679751585,
  "id": "cmpl-6xyPRzgmrTskbfQ85l5MdmIdUU6iZ",
  "model": "text-davinci-003",
  "object": "text_completion",
  "usage": {
    "completion_tokens": 149,
    "prompt_tokens": 31,
    "total_tokens": 180
  }
}

当然prompt传的越多,网络消耗,以及💰消耗都越多,那怎么减少上下文传递呢?

关于ChatGPT的一些随笔

具体实现,感兴趣的也可以再问问ChatGPT。

Chat

  • Chat:https://platform.openai.com/docs/api-reference/chat

2023 年 3 月 1 日新增接口,使用的是最新的 GPT-3.5 模型和 GPT-4 模型。与 Completion API 不同,ChatCompletion API 更适合用于实时的、多轮的对话。

import os
import openai
openai.api_key = os.getenv("OPENAI_API_KEY")

chat = openai.ChatCompletion.create(
  model="gpt-3.5-turbo",
  messages=[
    {"role": "system", "content": "You are a assistant of shein,you can help user to resolve problems."},
    {"role": "user", "content": "How can I refund my order?"},
  ]
)
  • 响应:
{
  "choices": [
    {
      "finish_reason": "stop",
      "index": 0,
      "message": {
        "content": "To initiate a refund for your Shein order, you can follow these steps:\n\n1. Log in to your Shein account.\n2. Go to your order history and find the order you want to refund.\n3. Click on the \"Return\" button and select the item(s) you want to return.\n4. Choose the reason for the return and add any pictures or comments if necessary.\n5. Submit the return request and wait for Shein to send you a confirmation email.\n6. Pack and send your items back to Shein according to the instructions provided in the email.\n7. Once Shein receives and processes your return, your refund will be issued to your original payment method within 7-14 business days.\n\nNote: Make sure to check Shein's return policy before initiating a refund to ensure that your item is eligible for return.",
        "role": "assistant"
      }
    }
  ],
  "created": 1679876980,
  "id": "chatcmpl-6yV1wSwqM09Aqb6QvFENUvuvC4ehW",
  "model": "gpt-3.5-turbo-0301",
  "object": "chat.completion",
  "usage": {
    "completion_tokens": 171,
    "prompt_tokens": 36,
    "total_tokens": 207
  }
}

ChatCompletion支持三种角色:

  • user:用户,提出问题或者输入内容的人
  • assint:聊天机器人,基于GTP3等模型的的机器人,可以回答用户的问题或者会话。
  • system:应用程序,负责处理用户输入,然后传递给聊天机器人,或者接收聊天机器人的回答,展现给用户。应用程序也可以负责处理其他任务,例如将用户输入保存到数据库中。

实际应用中,可以通过system指定指定 chatGPT 的功能定位,在 assistant 中传 chatGPT 回答的消息就实现了上下文。

Images

OpenAI的图片接口,支持通过描述生图,和以图生图:

  • Images(通过描述生成图):https://platform.openai.com/docs/api-reference/images
参数 说明
prompt 图片描述,必填
n 需要生成的图片数量,取值 1-10,默认值 1
size 图片大小,取值只能为 256x256、512x512、1024x1024,默认值 1024x1024
response_format 返回图片数据类型,取值 url 或 b64_json,默认值 url
import os
import openai
openai.api_key = os.getenv("OPENAI_API_KEY")

response=openai.Image.create(
  prompt="A beautiful young and generous Chinese girl",
  n=1,
  size="1024x1024"
)

  • 响应
{
  "created": 1679877722,
  "data": [
    {
      "url": "https://oaidalleapiprodscus.blob.core.windows.net/private/org-ZPdLSXE667sQLqeMtNJSlY4u/user-CdRYPYeBIHN8eGFIq87eroQN/img-sSV6B5nOzOpRre41J73guwu6.png?st=2023-03-26T23%3A42%3A02Z&se=2023-03-27T01%3A42%3A02Z&sp=r&sv=2021-08-06&sr=b&rscd=inline&rsct=image/png&skoid=6aaadede-4fb3-4698-a8f6-684d7786b067&sktid=a48cca56-e6da-484e-a814-9c849652bcb3&skt=2023-03-26T20%3A06%3A23Z&ske=2023-03-27T20%3A06%3A23Z&sks=b&skv=2021-08-06&sig=EphBdwHcs4p5x3F5su8r9NvG8mGRKx4cOkCjbBWekGA%3D"
    }
  ]
}

我们看看生成的图怎么样?

关于ChatGPT的一些随笔

我滴妈,哕……

  • Create image variationBeta(以图生图):https://platform.openai.com/docs/api-reference/images/create-variation

从某竞品网站下了一张好看的模特图:

关于ChatGPT的一些随笔

图片需要裁剪和压缩一下,图片长宽需要1:1,是png文件,而且小于4M。

import os
import openai
openai.api_key = os.getenv("OPENAI_API_KEY")
response=openai.Image.create_variation(
  image=open("apis/model.png", "rb"),
  n=1,
  size="1024x1024"
)

print(response)
  • 响应
{
  "created": 1679878760,
  "data": [
    {
      "url": "https://oaidalleapiprodscus.blob.core.windows.net/private/org-ZPdLSXE667sQLqeMtNJSlY4u/user-CdRYPYeBIHN8eGFIq87eroQN/img-uZUO48KfwJpEuCf6Na7fIFG1.png?st=2023-03-26T23%3A59%3A20Z&se=2023-03-27T01%3A59%3A20Z&sp=r&sv=2021-08-06&sr=b&rscd=inline&rsct=image/png&skoid=6aaadede-4fb3-4698-a8f6-684d7786b067&sktid=a48cca56-e6da-484e-a814-9c849652bcb3&skt=2023-03-26T14%3A21%3A52Z&ske=2023-03-27T14%3A21%3A52Z&sks=b&skv=2021-08-06&sig=YR39Y3sxD7kqnoJcVqEqKxc9bBi//nsn3X0SOtX/wI4%3D"
    }
  ]
}

看看生成的图片,

关于ChatGPT的一些随笔

啊这。。。

当然chatGPT也支持对现有图的修改。

  • Create image edit(以图修图可修改):https://platform.openai.com/docs/api-reference/images/create-edit)
import os
import openai
openai.api_key = os.getenv("OPENAI_API_KEY")
response=openai.Image.create_edit(
  image=open("apis/model.png", "rb"),
  mask=open("apis/model.png", "rb"),
  prompt="Generate a female model who is equally beautiful, hotter, but with different looks and clothes",
  n=2,
  size="1024x1024"
)

print(response)
  • 响应:
{
  "created": 1680363981,
  "data": [
    {
      "url": "https://oaidalleapiprodscus.blob.core.windows.net/private/org-ZPdLSXE667sQLqeMtNJSlY4u/user-CdRYPYeBIHN8eGFIq87eroQN/img-vYOBGDlf5su7sMfQSITKna8w.png?st=2023-04-01T14%3A46%3A21Z&se=2023-04-01T16%3A46%3A21Z&sp=r&sv=2021-08-06&sr=b&rscd=inline&rsct=image/png&skoid=6aaadede-4fb3-4698-a8f6-684d7786b067&sktid=a48cca56-e6da-484e-a814-9c849652bcb3&skt=2023-04-01T08%3A48%3A23Z&ske=2023-04-02T08%3A48%3A23Z&sks=b&skv=2021-08-06&sig=ajPilUO%2BzBNQDtFDHrEyK2/njZQrZsaTyV7wjQRFRJM%3D"
    }
  ]
}

虽然,但是,这个api我尝试了好几个prompt,给我吐回的都是原图。

整体上来讲,chatGPT的Images API还是没有文本问答那么好用,而且比较贵,尺寸 1024x1024 像素的图一张收费 0.02 美元,大约人民币 0.13 元左右。

Audio

chatGPT还支持语音识别

  • Audio:https://platform.openai.com/docs/api-reference/audio
import os
import openai
openai.api_key = os.getenv("OPENAI_API_KEY")
audio_file = open("apis/audio.mp3", "rb")
transcript = openai.Audio.transcribe("whisper-1", audio_file)

print(transcript)

我一开始用了一段中英混杂的语言,结果响应:

{
  "text": "Java\u662f\u8fd9\u4e2a\u4e16\u754c\u4e0a\u6700\u597d\u7684\u8bed\u8a00 \u4f46\u662f\u6211\u7528Python"
}

乱码了,赶紧问下chatGPT:

关于ChatGPT的一些随笔

嗯,这次翻车了,连续尝试了五六个回答,都没能解决乱码的问题,看样子OpenAI确对中文语言输入不太友好。

改成英文语音输入的结果:

{
  "text": "Jawa is the best language in the world, but I use Python."
}

英文的语音识别还是比较准确的,当然,语音识别早就不是什么问题了。

总体上来看,OpenAI的文本处理能力还是非常强大的,图像处理还有待提升,不过以OpenAI的迭代速度,以及全世界用户的不断”投喂“,相信新模型”远超Midjourney“绝对不是一句空话。

一些思考

可以用OpenAI干什么?

怎么应用OpenAI,或者说怎么应用AI呢?

先从工作看起吧,我是做跨境电商业务的,我问了一下ChatGPT,看看它的回答:

跨境电商可以使用 OpenAI 来帮助改善客户体验、提高销售量和降低成本。以下是一些可能的应用:

  1. 在线客服:使用 OpenAI 的聊天机器人来提供 24/7 的在线客服服务,帮助解决客户的问题和疑虑,提高客户满意度和忠诚度。
  2. 智能推荐:使用 OpenAI 的推荐系统来根据客户的历史购买记录和行为数据,推荐最符合客户需求的商品,提高销售量和客户满意度。
  3. 自然语言处理:使用 OpenAI 的自然语言处理技术来分析客户的评论和评价,了解客户对商品和服务的看法,帮助改进产品和服务。
  4. 欺诈检测:使用 OpenAI 的机器学习和深度学习技术来检测可能的欺诈交易和订单,提高安全性和信誉度。
  5. 语言翻译:使用 OpenAI 的自然语言处理和机器翻译技术来进行跨语言交流,帮助拓展跨境电商业务。

总之,OpenAI 可以为跨境电商提供智能化的解决方案,从而提高客户体验、销售量和利润。

可以看一下,这里面包含客服、推荐、内容、翻译、风控等等……

有一些正在被我的同事实现,有些甚至已经投产。

那么我还是一个程序员,具体点Java程序员,我可以怎么利用OpenAI呢?

作为一个Java程序员,你可以利用OpenAI来提高工作效率,以下是一些建议:

  1. 自然语言处理:OpenAI提供了自然语言处理API,你可以使用它来处理文本数据。例如,你可以使用OpenAI的API来创建自动化回答常见问题的程序。
  2. 代码自动完成:OpenAI的代码自动完成功能可以帮助你快速编写代码。你可以使用Java SDK来调用OpenAI的代码自动完成API,从而提高编程效率。
  3. 数据分析:OpenAI的语言模型可以分析大量的数据,你可以使用它来进行数据分析。例如,你可以使用OpenAI的API来分析用户评论数据,从而了解用户的反馈。
  4. 智能助手:你可以使用OpenAI的语言模型来创建智能助手,帮助你完成一些重复性的任务。例如,你可以使用OpenAI的API来创建一个智能助手,自动完成一些常见的数据处理任务。

总的来说,OpenAI提供了很多的API和工具,可以帮助Java程序员提高工作效率。你可以根据自己的需求选择合适的API,并利用Java SDK来实现对OpenAI的调用。

这里面有一些能力,相信很多朋友更加熟悉,现在日常开发,可以不用搜索引擎,而是直接向ChatGPT提问。

问答助手、代码生成插件、SQL助手……目前,这些也都有同事进行了实现。

大概都是怎么实现的呢?

其实这些应用,这些应用的关键,就是在于正确地向ChatGPT提问,有这么一条“公式”:定义角色+明确任务+限制输出 = better prompt

例如,我现在希望OpenAI作为一个商品评论审核员:

  • 你是一个跨境电商的商品评论审核员,你需要对用户的评论进行审核,你需要识别不同语言的评论,用户评论中不能出现暴力、色情、政治等负面因素,你需要对评论进行打分,60分以上是合格评论,60分以下是不合格评论,用户评论越积极分数越高,你还要给出给用户打分的原因,你的回答只能用json格式{“score”:30,“reason”:“Violence”},score表示评分,reason表示原因,除此之外,你不应该回答任何内容

然后再输入一个评论:

  • 这个商品是在太垃圾了

它的响应:

{
"score": 40,
"reason": "Negative sentiment"
}

开发的时候,就是要先把上下文给传过去:

chat = openai.ChatCompletion.create(
  model="gpt-3.5-turbo-0301",
  messages=[
    {"role": "system", "content": "你是一个跨境电商的商品评论审核员,你需要对用户的评论进行审核,你需要识别不同语言的评论,用户评论中不能出现暴力、色情、政治等负面因素,你需要对评论进行打分,60分以上是合格评论,60分以下是不合格评论,用户评论越积极分数越高,你还要给出给用户打分的原因,你的回答只能用json格式{\"score\":30,\"reason\":\"Violence\"},score表示评分,reason表示原因,除此之外,你不应该回答任何内容"},
    {"role": "system", "content": "OK"},
    {"role": "user", "content": "什么烂东西,浪费钱"}
  ]
)

是不是还挺简单的。

除此之外,有条件的还可以对OpenAI的模型进行微调,提升模型的性能。

我们会被淘汰吗?

坦白讲,大家都拥抱OpenAI很久,我实在落伍了。

现在对于OpenAI的应用,其实主要还是集中在AIGC方面,我主要搞的是支付开发,是交易类的,想了很久也没想出什么应用。

随后问了ChatGPT一个问题:“接入Alipay支付”:

关于ChatGPT的一些随笔

看完,我直接沉默,代码虽然有些不太合理的地方,但是估计再调一调就能直接用了。

这就引入了一个问题,AIGC时代来临,程序员会不会被淘汰?——很有可能。

我们今天为ChatGPT欢呼,也许明天就会被它给驱逐。

36氪给李彦宏做了一个专访[3],我们看看其中的一段:

36氪:今天无数人在提问:AI会不会让打工人没有工作?OpenAI的创始人Sam Altman说,大量的人一定会失业,所以OpenAI会按需收费,给没有工作的人补贴。这其实是有点悲凉的,他自己说也有点可怕,你觉得这个事情会发生吗?这个问题你怎么看。

**李彦宏:**今天没有马车夫这样的工作,因为出现了汽车。但是今天世界上存在的工作机会跟100年前相比,不仅是多了,而且多了很多倍。

我没有那么悲观,我是乐观的。不管有多少工作被替代,这只是整个图景的一部分。另外一部分是,存在我们现在甚至无法想象的更多新机会。我做一个大胆预测,十年以后,全世界有50%工作会是提示词工程(prompt engineering),不会写提示词(prompt)的人会被淘汰。

我甚至在想一个问题——AI会不会淘汰AI工程师呢?

关于ChatGPT的一些随笔

所以,试着成为一名AI工程师?




参考:

[1]. https://platform.openai.com/

[2].https://www.zhihu.com/question/575983484/answer/2895862383

[3].https://36kr.com/p/2184414265262467文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-409021.html

到了这里,关于关于ChatGPT的一些随笔的文章就介绍完了。如果您还想了解更多内容,请在右上角搜索TOY模板网以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持TOY模板网!

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    信号在操作系统中是非常重要的概念之一,因此在面试中经常会涉及到与信号相关的问题。以下是一些可能被问到的面试题: 什么是信号? 答:信号是进程间通信的一种方式,它是一种软件中断机制,用于通知进程发生了某个事件。信号可以由内核、进程本身或其他进程发

    2024年02月07日
    浏览(32)
  • 关于推荐场景的一些思考

    由于用户数的飙升,推荐使用的技术栈也在不断升级,以满足更高并发和更大数据量的推荐场景。 推荐相关的原始数据从小几十万到几百万,到几千万,再到上亿。 从全库的用户数据中load出满足条件的用户,在jvm做计算,得到推荐结果。 随着用户数量的上升,满足条件的用

    2023年04月09日
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  • 关于Nginx的一些脚本

    文章目录 目录 文章目录 前言 一、Nginx 访问日志分析脚本 二、Nginx 访问访问日志按天切割 总结 脚本经常用于自动化特定任务。通过编写脚本,可以轻松地执行重复性、复杂或耗时的操作,如文件处理、数据转换、系统管理等,脚本可用于批处理任务,即按照一系列预定义的

    2024年02月11日
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  • 关于一些代码习惯

    修改完代码,记得自己测试一下 方法入参尽量都检验 修改老接口的时候,要先思考接口的兼容性 复杂的代码逻辑,添加清楚的注释 尽量不在循环里远程调用、数据库操作,要优先考虑批量进行 手动写完业务代码的SQL,先拿去数据库运行一下,同时也explain看下执行计划 调用

    2024年02月21日
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