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Cursor实战效率手册电子书

AI编本书不讲空泛的提示词模板,也不罗列菜单式的功能说明,而是围绕一条主线展:怎么用Cursor把项目跑通、交付。 全书10章,从提示词设计到跨文件代码生成,从智能调试到多Agent协同,再到Flask微服务、金融数据分析、FastAPI部署、电商爬虫、团队审查、企业自动化、ROS机器人等8大实战场景,每一个知识都对应真实项目需求。 随书附赠全套案例源码与演示视频,对照着看、照着做,就能把Cursor从“能写代码”升级为“能交项目”。

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作       者:未来智能实验室 张跟华 著

出  版  社:人民邮电出版社有限公司

出版时间:2026-08-01

字       数:24.3万

所属分类: 科技 > 计算机/网络 > 计算机教材

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Cursor 是一个智能发平台,为发者提供了全新的智能发体验。本书聚焦 Cursor,系统讲解如何借助它实现从需求输到代码生成、测试、部署的全流程自动化。 全书共分 10 章,首先系统梳理 Cursor 的核心特性、功能模块、使用方法及在 Python 发中的适配机制,随后结合实际应用场景(如快速原型构建、数据分析、自动化测试、API 与微服务、自动化爬虫与信息抽取系统、团队协作、企业发自动化,以及智能助手构建等)展讲解。本书通过提示词设计、工作流规划及 Python 编程实战,呈现 Cursor 在不同领域的工程化路径,展现 AI(Artificial Intelligence,人工智能)驱动的系统化发思维。 本书适合 Python 发者、AI 工程师、企业研发管理人员及技术架构师阅读。<br/>【推荐语】<br/>AI编本书不讲空泛的提示词模板,也不罗列菜单式的功能说明,而是围绕一条主线展:怎么用Cursor把项目跑通、交付。 全书10章,从提示词设计到跨文件代码生成,从智能调试到多Agent协同,再到Flask微服务、金融数据分析、FastAPI部署、电商爬虫、团队审查、企业自动化、ROS机器人等8大实战场景,每一个知识都对应真实项目需求。 随书附赠全套案例源码与演示视频,对照着看、照着做,就能把Cursor从“能写代码”升级为“能交项目”。<br/>【作者】<br/>未来智能实验室(Future Intelligence Lab)的核心团队汇集了多位具有国内知名高校博士或硕士背景的专业人士,长期专注于人工智能与大模型的前沿研究与创新应用。其技术体系覆盖自然语言处理、计算机视觉、多模态学习等关键技术领域,致力于推动 AI 关键技术的突破,同时为企业和发者提供专业技术支持,助力复杂 AI 项目的高效落地与持续迭代。 张跟华,智能制造与数字化交付领域实践专家,深耕智能制造、仓储物流与工业自动化领域近 20 年,曾主导多个大型智能工厂与自动化仓储项目建设。近年来,聚焦 AI 技术在工业场景中的应用,形成了兼具技术深度与实操价值的方法体系。<br/>
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内容提要

作者简介

前言

资源与支持

第1章 Cursor的核心特性与应用逻辑

1.1 智能开发的新体系

1.1.1 从传统编码到AI驱动的开发方式

1.1.2 Cursor的定位与价值

1.1.3 智能IDE的核心构成

1.2 Cursor的主要功能模块

1.2.1 Composer模型的核心能力

1.2.2 Browser模块与终端交互

1.2.3 Sandbox安全环境与任务隔离

1.3 使用Cursor的基础方法

1.3.1 安装与项目初始化流程

1.3.2 提示词设计与任务指令输入

1.3.3 单步执行模式与多步骤工作流模式

1.4 Cursor的典型使用场景

1.4.1 日常编码与重构

1.4.2 自动化测试与部署

1.4.3 团队协作与任务分配

1.5 本章小结

第2章 Cursor为开发者带来的创新与智能化支持

2.1 Python与智能开发的天然契合

2.1.1 Python语言的语义友好性

2.1.2 脚本化、解释性与AI协作的适应度

2.1.3 项目开发、调试与部署

2.2 用Cursor实现代码生成

2.2.1 单文件任务生成

2.2.2 多模块结构化生成

2.2.3 依赖分析与自动导入

2.2.4 项目文档生成

2.3 用Cursor构建完整的开发工作流

2.3.1 从需求到实现的自然语言指令链

2.3.2 提示词结构化策略

2.3.3 模块化任务复用

2.4 Cursor的核心使用场景

2.4.1 快速原型开发

2.4.2 算法实验与模型验证

2.5 本章小结

第3章 快速原型构建

3.1 将需求转化为可执行代码

3.1.1 自然语言描述的分解方法

3.1.2 多Agent协同生成

3.1.3 任务验证与自动修正

3.2 智能模块生成实战

3.2.1 Python类与函数自动化生成

3.2.2 数据接口与参数绑定

3.2.3 自动生成项目、模块的README文档

3.3 提示词设计要点

3.3.1 功能描述型提示词

3.3.2 结构约束型提示词

3.3.3 多步骤逻辑型提示词

3.4 实战案例:快速搭建Flask微服务框架

3.4.1 环境初始化与任务提示

3.4.2 业务代码生成

3.4.3 接口测试验证

3.5 本章小结

第4章 数据分析与自动化报告

4.1 自动化数据清洗流程

4.1.1 读取与分析数据结构

4.1.2 自动生成Pandas处理脚本

4.1.3 异常值与缺失值处理逻辑

4.1.4 数据标准化与输出

4.2 Cursor智能统计与分析的基本原理

4.2.1 语义聚合与特征分析

4.2.2 统计模型自动推导

4.2.3 报告摘要生成

4.3 实战案例:金融业务数据分析

4.3.1 数据读取与分析任务的构建

4.3.2 运行数据分析脚本并完成数据可视化

4.4 本章小结

第5章 自动化测试与调试体系构建

5.1 自动化测试任务

5.1.1 自动生成测试函数

5.1.2 断言逻辑与覆盖分析

5.1.3 测试数据与Mock对象生成

5.2 智能调试与代码修复

5.2.1 错误检测与分析

5.2.2 修复策略生成

5.2.3 验证与回溯机制

5.3 提示词与测试工作流

5.3.1 用提示词生成测试用例

5.3.2 Debug提示词模板

5.4 本章小结

第6章 API与微服务智能开发

6.1 API设计与文档生成

6.1.1 接口结构设计

6.1.2 自动生成路由与参数

6.1.3 自动更新接口说明

6.2 自动构建服务逻辑

6.2.1 业务逻辑生成指令

6.2.2 模块间调用与依赖检测

6.2.3 测试用例生成

6.3 CI/CD链路接入

6.3.1 自动化部署配置

6.3.2 持续集成脚本生成

6.3.3 版本控制与安全校验

6.3.4 回滚与热更新策略

6.4 实战案例:基于Cursor的FastAPI工程

6.4.1 项目结构自动生成

6.4.2 路由与服务层生成

6.4.3 构建单元测试

6.4.4 工程部署与验证

6.5 本章小结

第7章 自动化爬虫与信息抽取系统

7.1 网页结构分析与元素定位

7.1.1 Browser模块访问机制

7.1.2 DOM选择与特征识别

7.1.3 动态加载数据解析

7.2 数据抽取与清洗

7.2.1 提示词结构化设计

7.2.2 内容过滤与正则分析

7.2.3 数据存储与索引

7.3 实战案例:自动生成电商爬虫系统

7.3.1 指令输入与工作流规划

7.3.2 网页分析与数据提取

7.3.3 数据清洗与汇总

7.3.4 自动化任务调度脚本

7.4 本章小结

第8章 团队协作与智能审查机制

8.1 团队模板与命令体系

8.1.1 团队任务结构定义

8.1.2 命令复用与调度机制

8.1.3 权限与访问控制

8.2 智能代码审查

8.2.1 语义级差异检测

8.2.2 自动生成审查报告

8.3 实战案例:构建智能团队代码审查系统

8.3.1 团队任务配置

8.3.2 多人协同与反馈回路

8.4 本章小结

第9章 数据驱动的企业开发自动化

9.1 企业业务自动编码体系构建

9.1.1 业务流程任务链构建

9.1.2 自动生成后端逻辑

9.1.3 数据层优化

9.2 内部工具开发

9.2.1 内部脚本自动生成

9.2.2 批量数据操作自动化

9.2.3 命令式任务触发

9.3 企业知识融合

9.3.1 私有模型接入

9.3.2 内部提示词模板管理

9.3.3 多部门知识共享

9.3.4 安全与审计机制

9.4 本章小结

第10章 综合实战:打造智能化的AI开发助手

10.1 个性化开发助理系统

10.1.1 命令链与模板复用

10.1.2 自动记录与项目总结

10.2 智能科研开发助手

10.2.1 数据实验与自动记录

10.2.2 模型验证与脚本生成

10.3 Python机器人控制开发

10.3.1 ROS 3代码自动生成

10.3.2 感知算法与控制逻辑生成

10.3.3 仿真脚本与任务调度

10.3.4 机器人运行日志自动分析

10.4 智能办公与个人自动化

10.4.1 开发一个文档自动编写程序

10.4.2 邮件、表格与汇报自动生成

10.4.3 构建个人AI工作平台

10.5 本章小结

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