@karpathy ・ 4 月 3 日 大语言模型知识库
我最近发现一个非常实用的方法:用大语言模型为各类研究方向搭建个人知识库。这样一来,我近期消耗的 Token 中,用于处理代码的比例大幅下降,更多被用于处理…… (展开更多)
01
知识库层(KBL)—— 动态层
你把原始素材扔进一个文件夹:推文、文章、书签、PDF、笔记、语音备忘录。 AI 智能体读取所有内容,按类型分类,生成带交叉引用的结构化维基页面,并维护一份总索引,每条内容附带一句话摘要,方便快速浏览。 你提出的每一个问题,都会被归档为新页面。维基库会随时间不断丰富。品牌基础层(BF)—— 静态层
+-------------------------------------------------------+| 你的AI智能体 || (文案、调研、策略、分析) |+---------------------------+---------------------------+ | 读取 | 读取 v v+------------------+ +-------------------+| 知识库层 | | 品牌基础层 || KNOWLEDGE BASE | | BRAND FOUNDATION || LAYER (KBL) | | (BF) || | | || 动态维护 | | 静态固定 || AI智能体维护 | | 人工编辑 || 持续迭代丰富 | | 你的风格、规则、定位 || 维基页、来源、索引| | |+--------+---------+ +-------------------+ | 整合自 |+--------+---------+| 原始素材箱 || 推文、文章、书签 || PDF、笔记、想法 |+-------------------+
02
单次 RAG(2020–2023)
多跳检索的智能体 RAG(2023–2024)
上下文工程:智能体从多源信息自主构建上下文(2025+)
03
04
先把脑中所有想法写下来:项目笔记、半成品产品思路、行业观察、AI 营销趋势判断,无需刻意结构化
导入 6 周内的 87 条 X 平台推文存档、3 篇已发布文章和所有书签
AI 智能体处理后生成:15 个主题来源页、14 个概念页、11 个实体页,内含 100 + 条交叉链接
再通过 X API 导入 197 个书签,AI 下载 81 张图片、转录 49 条视频,分析视觉内容并整合进维基库
my-wiki/ raw/ # 原始素材箱 clippings/ # Obsidian网页剪藏 ideas/ # 想法、头脑风暴 bookmarks/ # 收藏的推文、工具 articles/ # 个人原创文章 papers/ # 研究论文、PDF x-archive/ # X平台导出内容 assets/images/ # 媒体素材 wiki/ index.md # 总索引 concepts/ # 概念、框架 entities/ # 人物、公司、工具 sources/ # 原始素材摘要 outputs/ # 查询答案归档 templates/ # 页面模板 CLAUDE.md # 总规则schema
文案智能体:读取风格规范,查询维基库做选题研究,结合数据选择合适格式
调研智能体:监测社交平台新信息,导入原始素材,扩充维基库
策略智能体:交叉对比行业爆款与现有内容,找出空白赛道
自定义提示词(无知识层) 手动技能(浅层知识层) 技能 + 品牌基础层(新增 BF) 智能体从编译知识库读取信息(KBL+BF 协同) 具备完整复利知识层的自主智能体团队
05
Espressio:存放客户交付模式、智能体架构模板、内部标准流程
Lunar Strategy:存放营销方案、客户调研、内容框架
导入原始素材 智能体生成结构化页面 自动建立交叉关联 人工审核确认 Git 版本控制,可回滚
06
“我的精力水平有什么规律?”
“上季度我在效率方面学到了什么?”
偏差检查:每页自动生成对立观点与数据缺口
审核机制:AI 生成页面默认未审核,仅人工可标记确认
置信度标签:高 / 中 / 低 / 不确定,AI 如实标注知识可靠性
遵循 80/20 原则:让 AI 完成 80% 的整理、编译、关联工作,你把控最后 20% 的筛选、审核、独有洞察。知识层会持续优化这 80% 的质量。
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git clone https://github.com/shannhk/llm-wikid.git my-wikicd my-wiki用 Obsidian 打开该文件夹作为库。
/wiki-ingestAI 自动分类、抓取全文、下载分析图片、生成交叉引用页面、标注对立观点与数据缺口、更新总索引。查询示例:/wiki-query 哪种内容格式收藏量最高?AI 会检索索引与相关页面,给出带引用的结论,并自动归档为新页面。
后续可执行:
查看近月收藏最多的主题
查找核心观点的对立论据
汇总对某一竞品 / 工具 / 话题的全部认知
定位知识薄弱的概念
设置定时任务,每日自动执行/wiki-ingest
每 1–2 周运行/wiki-lint,检查矛盾、过期内容、孤立页面、重复概念
页面超 300 后,安装 qmd 实现本地混合检索
接入更多智能体:文案、调研、策略,知识层作为共享大脑
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