我用 ChatGPT 的探索与实践

本文主要介绍在实际的开发过程当中,如何使用GPT帮助开发,优化流程;本文所有代码和脚本均是利用GPT生成。

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场景一:写代码

在今年的敏捷团队建设中,我通过Suite执行器实现了一键自动化单元测试。Juint除了Suite执行器还有哪些执行器呢?由此我的Runner探索之旅开始了!

使用GPT进行代码开发是许多人做的最多的一件事,只要用自然语言把自己的需求描述清楚,就可以让GTP写出一段可执行的代码段,甚至是完整的应用。而且只要描述得足够明确清晰,产生的代码就不会有bug,非常高效。

举个实际应用的例子,在先前的版本工程有一个需求,要求对落地页的提示黄条UI进行改版,具体的需求描述为:

图片图1.具体需求描述

UI设计稿:

图片图2.UI设计稿

这是一个相当简单的需求,准备利用Flutter进行开发,现在假设有一个对dart语言不是很了解的开发者,甚至是从没有Flutter开发基础的人,通过GPT也可以进行这种简单的开发工作。在对GPT进行描述的时候,要尽量用通顺的语言将自己的需求描述清楚,并且将关键的信息点名:

图片图3.需求描述语言示意

这样GPT就可以帮助生成所需要的视图代码:

图片图4.生成代码示意

这对于没有接触过dart开发语言的开发者非常友好,由于可以任意指定编程语言,所以理论上,所有人都可以胜任全平台开发的工作。

总结了在使用GPT进行代码开发时的重点:

  1. 主要信息一定要表达明确,如语言类型,目标类型、宽、高、颜色、字号、间距等数值。

  2. 想象自己是产品经理或者是设计师,不用拘泥于专业术语,例如UIview、Segment、标签等等,尽量使用自然语言表达。

  3. 不要存在自相矛盾的描述,100%会产生bug。

  4. 有些同学在描述需求的时候容易紧张,造成语句不通。在描述的时候完全可以不要着急,慢慢措辞。

  5. 不要涉密!不要涉密!不要涉密!GPT说到底是一个外部工具软件,不是一个什么问题都可以问的“树洞”,涉及到商业机密的问题都不可以拿来询问。

场景二:写脚本

理解,首先 MCube 会依据模板缓存状态判断是否需要网络获取最新模板,当获取到模板后进行模板加载,加载阶段会将产物转换为视图树的结构,转换完成后将通过表达式引擎解析表达式并取得正确的值,通过事件解析引擎解析用户自定义事件并完成事件的绑定,完成解析赋值以及事件绑定后进行视图的渲染,最终将目标页面展示到屏幕。

这是经常拿来使用的应用场景,对于一些重复性较高的劳动,编写脚本显然是最好的选择,甚至有同学认为,未来的发展方向就是脚本编写代码。脚本的开发完全也可以交由GPT来进行。比如有一个需求,由于接入主站基础库,有一些工具类的类名产生了冲突,这种情况下需要进行全工程的类名替换,这种场景就很适合使用脚本。

图片图5.写脚本应用场景示意

一般情况下写这样一个脚本至少需要1~2个小时左右,熟练的大佬也需要半个小时左右,但是使用GPT,几秒钟就可以生成符合要求的脚本。总结一下的几种非常适合使用脚本来处理的应用场景:

  1. 全工程级别的名称替换

  2. APP图片名称替换

  3. 单元测试

  4. 转换自然语言

这里说一下转换自然语言的作用,作为开发者,更习惯的是输入关键数值来得到结果,但是GPT需要的是自然语言的描述,毕竟叫“chat”嘛,所以可以耍个小心机:用一个简单的脚本,输入数值,输出自然语言描述,然后将描述转达给GPT。

width = int(input("请输入宽度:"))
height = int(input("请输入高度:"))
color = input("请输入颜色:")view = '#' * width + '\n'
view += ('#' + ' ' * (width - 2) + '#\n') * (height - 2)
view += '#' * widthdescription = f"生成一个宽度为{width},高度为{height}的视图,使用{color}颜色填充。"print(view)
print(description)

类似于这种转换脚本,可以更高效地使用GPT。

场景三:与实际业务结合

理解,首先 MCube 会依据模板缓存状态判断是否需要网络获取最新模板,当获取到模板后进行模板加载,加载阶段会将产物转换为视图树的结构,转换完成后将通过表达式引擎解析表达式并取得正确的值,通过事件解析引擎解析用户自定义事件并完成事件的绑定,完成解析赋值以及事件绑定后进行视图的渲染,最终将目标页面展示到屏幕

几种将GPT与实际业务结合的设想:

导购

把ChatGPT的服务集成到搜索功能中,在用户进行搜索的时候,利用他强大的功能给出用户购买的意见,对于还没有想好买不买,买那个,甚至没有想好买什么的用户,给出导向性的意见,促进转化率。

软文创作

项目中有软性广告文章展示的适用场景,相比起人工创作写作,ChatGPT不仅更为高效,还能结合大数据趋势,给出用户更感兴趣的文章类型。创作优惠活动推荐,商品评价,新品新闻等等文章,使用ChatGPT大有可为。

反向活动推荐

不能决定用户询问ChatGPT时他会给出什么样的答案,但是可以根据他的答案做反向推演,他推荐什么,我们就顺势做什么活动,这样既能利用ChatGPT带来的红利,又可以省去预测用户兴趣点带来的开销和风险。

售后

ChatGPT本质上是一个对话型的人工智能,使用他接入售后系统实际上最为合适,有了他的帮助,可以预见:用户抱怨机器人客服答非所问,无法解决问题,以及人工客服成本高昂的问题,将成为历史。

这几种设想每一个都是可以投入实际应用并落地的,也都有相当的使用价值,甚至于每一个都可以单独拿来参加“黑客马拉松”。接下来主要介绍如何利用GPT进行618大促导购。

首先,用户对某种商品进行搜索,主要是通过搜索栏,在要将GPT接入搜索进行引导,就要自己搭建一套基础环境,将用户输入的关键词传递给GPT,再把GPT输出的结果展示给用户,基础环境的作用除了作为调用GPT的“服务器”,最后可以对用户的输入,以及GPT的输出进行“加工”,包装上“京东20周年庆”、“618大促”的相关信息,最终实现“大促导购”的目的。

第一部分:对用户的输入进行包装,比如对用户的关键词包上一层“用京东搜索”的外衣:

def search_keyword(keyword):url="https://search.jd.com/Search?keyword={keyword}"response = requests.get(url)soup = BeautifulSoup(response.text, "html.parser")#提取相关介绍introduction = soup.select_one(".p-parameter").get_text(strip=True)return introduction#用户输入关键词
user_input = input("请输入关键词:"#调用函数进行搜索和提取介绍
result = search_keyword(user_input)prompt="打开京东网站,618大促活动商品里搜索 {user_input},并给出其相关介绍"
#这里的prompt既为向GTP提问的问题,由于GPT接受的是自然语言,所以这里我们可以任意的添加我们想要的导向性描述,例如“618大促活动商品”、“618精选活动”、“京东20周年庆优惠”等等

第二部分:将包装好的文案作为入参,调用GPT的API进行请求:

api_endpoint = "https://api.openai.com/v1/chat/completions"
access_token = "你的access_token"params = {"messages": [{"role": "user", "content": prompt}],"temperature": 0.7,"model": "gpt-3.5-turbo"
}
headers = {"Authorization": "Bearer {access_token}","Content-Type": "application/json"
}
response = requests.post(api_endpoint, headers=headers, json=params)

第三部分:对GPT返回的结果进行解析,并按照需求进行展示:

if response.status_code == 200:response_text = json.loads(response.text)["choices"][0]["message"]["content"]# 输出结果print("为您在京东推荐了如下结果: {response_text}")print("您商品的相关介绍:{result}”)
else:print(f"error: {response.status_code} - {response.text}")

发散思维:GTP接受的是自然语言询问,所以在向他提问的问题中,可以任意地添加想要的限定信息,甚至可以结合配置系统,将“618大促活动商品”、“618精选活动”、“京东20周年庆优惠”等活动作为配置信息组合进prompt参数字段,实现动态配置活动导购。

总结

理解,首先 MCube 会依据模板缓存状态判断是否需要网络获取最新模板,当获取到模板后进行模板加载,加载阶段会将产物转换为视图树的结构,转换完成后将通过表达式引擎解析表达式并取得正确的值,通过事件解析引擎解析用户自定义事件并完成事件的绑定,完成解析赋值以及事件绑定后进行视图的渲染,最终将目

本篇ChatGPT的探索与实践的应用篇就为大家介绍到这里,算是抛砖引玉,希望可以为大家带来一些启发,在后续的工作中提供便利,特别是逢618和双十一大促时,能够充分利用其特性,创造更多的可能性!

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