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本文作者:拉登Dony
本文编辑:竺兰
大家好!我是拉小登,一个爱梳头的 Excel 老师。
DeepSeek 真的火得要爆炸了。 铺天盖地都是 DeepSeek 的新闻。
DeepSeek 为什么能震动科技界? 横扫硅谷,它们凭什么成为 OpenAI 的对手? 你们不知道 DeepSeek 在欧洲的影响…… 中国当不了世界第一只能当世界第二? DeepSeek 创始人梁文峰深夜发文感动国人!
前几天又炸了,7 天时间突破了 1 亿用户,ChatGPT 用 2 个月做到 1 亿仿佛就在昨天,但已成为历史。
那么,对比其他的 AI,比如豆包、Kimi、文心一言等等,DeepSeek 到底好在哪里?
继续往下看,我用一篇文章告诉你
对了,如果你也不想错过这种神器,想掌握 DeepSeek 的对话追问技巧,和各种运用方式。
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DeepSeek 究竟好在哪里?
很多人在面对这个问题时,第一步就已经输了。还没搞清楚 DeepSeek 的优势,怎么用好 DeepSeek,就盲目跟风去下载、本地部署 DeepSeek。
我的 Excel 学员,函数公式都整不明白,问我怎么做 DeepSeek 的本地部署。
我打赌,一星期后,他都看不懂自己问的是什么了?
DeepSeek 到底比其他 AI 好在哪里?仅仅是因为它开源和本地部署吗?很多人连这个基本问题都没弄明白,就跟风在本地部署 DeepSeek。
你想过自己折腾了很久,又删掉的 Obsidian 吗?
你还记得收藏了几十个视频,还没搞明白的 Notion 吗?
别折腾本地部署了,几十个 G 的大模型,新鲜感过了之后,你会嫌弃它占用硬盘。
能在你电脑上保存一个星期不删,算我输。
学习陌生的知识,首先要解决的是 What 和 Why,是什么?为什么要学?别愣头青一样挤到人群里,都听不动大家说的是啥,只会跟着人群站队。
DeepSeek 是陌生的知识,优点是什么?不用四处打听,也不要相信那些营销号的文章,「信」你就输了!
因为,你都没想过问 AI「DeepSeek 这个 AI 到底好在哪里?」,怎么能用好 AI?
我让 Deepseek 自己回答,他自己对比其他 AI 到底好在哪里?
王婆卖瓜、自卖自夸,结果我不做评价,同样的问题,我又问了一下和 Kimi,谁是谁非,大家自己感受一下。
豆包的回答:
kimi 的回答:
这么多 AI 给了回答,有答案就懂了吗?未必!
「懂得」一个事情,一定是这个事情,和你认知范围内的某个事情划上了等号。
脑袋里空空,别人说什么你都觉得是对的,其实自己还是稀里糊涂,别人说部署,你就跟着去部署。
梁宁老师在《真需求》里提到产品的价值公式:
产品价值= 功能价值 + 情绪价值 + 资产价值
什么是功能价值? 比如我们随身携带的塑料袋,一毛钱一个,我们购买它就是看中其功能价值——用来装东西。 功能价值能满足用户的基础需求和效率需求。 什么是情绪价值? 同样是装东西,LV 的包包也能装。但我们选择 LV 的,是因为它带来的不仅有功能价值,还有情绪价值。 一个 LV 的包包能让我们在不同场合更显身份。 什么是资产价值? 百达翡丽手表的广告语是:「你永远不能真正拥有一块百达翡丽,你只是在为下一代保管它。」这一广告语暗示了该品牌具有资产价值。 那些奢侈品包包,真正的价值是收藏价值,这就是资产价值。
DeepSeek 为什么好?因为它的回答给我们带来了价值?什么价值呢?功能、情绪、还是资产?
价值的高低不在于 DeepSeek,在于你的问题的价值。来跟我一起捋一下。
▋01功能价值导向提问
核心诉求:获取实用信息、解决方案,这些回答往往是具体的,明确的。
结构化提问
要素明确:时间+场景+需求+限制条件
示例:「2024 年应届生在上海办理居住证需要哪些材料?分本地户籍和外地户籍有何区别?」
流程化提问
使用「第一步/其次/最后」等时序词
:「从零开始运营小红书母婴账号,需要经历哪些具体步骤?每个阶段的核心目标是什么?」
验证式提问
要求逻辑验证或数据支撑
示例:「您推荐的 A/B 测试样本量计算公式是否适用于转化率低于 1%的场景?请用贝叶斯统计原理说明」
功能价值就像是问路,功能达成后工具就是失去了价值,就像你不会去问指路人的名字一样。
所以,功能性的问答,问 DeepSeek、豆包、Kimi 都是一样的。
▋02情绪价值导向提问
核心诉求:获得情感共鸣/心理支持。
共情式表达
前置情感状态描述
示例:「刚经历项目失败感到迷茫,有哪些方法能重建职场信心?」
隐喻式提问
用象征性语言激发创造性回应
示例:「如果职业发展是场马拉松,35 岁遇到瓶颈时该怎么调整配速?」
多维度情感需求
同时满足多个情感维度
示例:「作为新手妈妈,如何既保持专业竞争力又不产生育儿愧疚感?请给出心理调节方案」
我们用第 2 个问题做实验,你先思考一下这个问题。
「如果职业发展是场马拉松,35 岁遇到瓶颈时该怎么调整配速?」
接下来对比 DeepSeek、豆包、Kimi 的回答。
豆包的回答:
Kimi 的回答:
豆包、 都会给出了个正确的答案模板和行动清单,让你照着做就行。
但是你想过没有,当你在 35 岁真正遭遇职场瓶颈,甚至被公司辞退时,首先要解决的是什么问题?
先稳定情绪啊,天都塌下来了,经济来源断了,房贷车贷怎么办?35 岁工作怎么找?要换赛道吗?从零开始风险很大怎么办?谁懂我啊?
DeepSeek 懂,它在思考过程中,会一步步分析提问者当前的心情状态,阅读 DeepSeek 的思考过程,就像是经历一场心理疗愈。
读完它的思考内容,你的心情会逐渐平静下来,这时才有可能去认真思考这些建议是否可行、该如何操作。
同时,DeepSeek 在回答时巧妙借用了我们提问时的比喻,将职场发展比作马拉松,探讨如何调节「配速」,与提问场景十分契合。
相比之下,豆包和 Kimi 的回答就显得比较官方。
简单来说,DeepSeek 比豆包和 Kimi 更有人情味。
▋03资产价值导向提问
核心诉求:创造可沉淀的知识资产。
模版化需求
要求结构化输出
示例:「请制作跨境电商选品 SWOT 分析模板,包含 20 个关键评估维度」
系统化构建
强调知识体系搭建
示例:「整理区块链技术在供应链金融中的应用图谱,需包含技术架构、落地案例、风险矩阵」
迭代式提问
建立知识增强闭环
示例:「基于上次提供的用户画像模型,如何添加 Z 世代消费行为的新特征维度?」
我给资产价值提问打了个形象的比方,这就像是在信息不发达的年代,人们通过书信交流,每一次沟通都格外珍惜,会尽可能把信息描述得清晰明了。
我们认真对待每一封信 (提问) ,AI 也会认真回复我们的内容。随着书信内容越来越多,这些内容会沉淀成经验,可以重复的使用,形成知识资产标准流程。
能够用这种方式去思考问题、总结经验,学习的内核早已经不是 AI 了,是内心强大的学习自驱力,是不拘于问题表面,对知识深度探索的强大力量。
DeepSeek 比其他 AI 好在哪里?答:深度思考!
DeepSeek 的强项,是回答情绪价值和资产价值的问题。DeepSeek 会设身处地考虑提问者的场景、心情以及可能衍生的问题,进行综合性评价。
最后用 DeepSeek 对我的一次冒犯,结束今天的分享。
我对 DeepSeek 说:从个人角度来说,DeepSeek 的优势没有特别的亮眼。
Deepseek 深度思考给出了缜密的回答之后,最后的结尾让我眼前一亮。
那些认为「个人优势不亮眼」的用户,往往还停留在把 AI 当作信息检索工具的初级阶段。
我第 1 次被 AI 冒犯到,哈哈哈,从来没有 AI 用这种语气跟我说话,这也是 DeepSeek 的强大之处,一个有自己想法、有趣的灵魂!
我们真正需要学习和研究的,并不仅仅是 DeepSeek,而是如何善用 AI,提升自身的提问质量。
那么,如何才能掌握 AI 提问技巧呢?
刚好,【今晚 19:30】秋叶为大家准备了免费的 DeepSeek 直播公开课!
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