2026年OpenClaw完全使用手册|附45页PDF文件下载
《OpenClaw完全使用手册》是一份全面介绍开源个人AI助手平台OpenClaw的技术文档,涵盖其核心功能、部署方式、使用场景及安全实践。OpenClaw可在本地设备运行,支持通过Telegram、WhatsApp、飞书、钉钉等通讯平台交互,具备文件处理、浏览器自动化、系统命令执行、多平台集成等强大能力。
《OpenClaw完全使用手册》是一份全面介绍开源个人AI助手平台OpenClaw的技术文档,涵盖其核心功能、部署方式、使用场景及安全实践。OpenClaw可在本地设备运行,支持通过Telegram、WhatsApp、飞书、钉钉等通讯平台交互,具备文件处理、浏览器自动化、系统命令执行、多平台集成等强大能力。
该文档详细讲解了从安装配置到高级应用的全流程,包括国内网络环境下的部署优化、本地模型对接(如阿里云百炼、智谱GLM)、技能插件系统扩展以及多智能体协作等高级用法。同时强调安全风险防控,提供权限管理、网络加固和监控审计等最佳实践。
以下为报告节选:


















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文│数据行者X
本报告共计:45页。
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最近两年大模型发展很迅速,在理论研究方面得到很大的拓展,基础模型的能力也取得重大突破,大模型现在正在积极探索落地的方向,如果与各行各业结合起来是未来落地的一个重大研究方向
大模型应用工程师年包50w+属于中等水平,如果想要入门大模型,那现在正是最佳时机
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给大家推荐一个大模型应用学习路线
这个学习路线的具体内容如下:
第一节:提示词工程
提示词是用于与AI模型沟通交流的,这一部分主要介绍基本概念和相应的实践,高级的提示词工程来实现模型最佳效果,以现实案例为基础进行案例讲解,在企业中除了微调之外,最喜欢的就是用提示词工程技术来实现模型性能的提升

第二节:检索增强生成(RAG)
可能大家经常会看见RAG这个名词,这个就是将向量数据库与大模型结合的技术,通过外部知识来增强改进提升大模型的回答结果,这一部分主要介绍RAG架构与组件,从零开始搭建RAG系统,生成部署RAG,性能优化等

第三节:微调
预训练之后的模型想要在具体任务上进行适配,那就需要通过微调来提升模型的性能,能满足定制化的需求,这一部分主要介绍微调的基础,模型适配技术,最佳实践的案例,以及资源优化等内容

第四节:模型部署
想要把预训练或者微调之后的模型应用于生产实践,那就需要部署,模型部署分为云端部署和本地部署,部署的过程中需要考虑硬件支持,服务器性能,以及对性能进行优化,使用过程中的监控维护等

第五节:人工智能系统和项目
这一部分主要介绍自主人工智能系统,包括代理框架,决策框架,多智能体系统,以及实际应用,然后通过实践项目应用前面学习到的知识,包括端到端的实现,行业相关情景等

学完上面的大模型应用技术,就可以去做一些开源的项目,大模型领域现在非常注重项目的落地,后续可以学习一些Agent框架等内容
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