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开发一个AI辅助馃埐制作系统,能够根据用户输入的口味偏好(甜度、软硬度等)自动生成最佳原料配比和制作流程。系统需要包含:1)原料数据库和配比算法 2)分步骤制作指导 3)常见问题解决方案 4)成品质量评估功能。使用Python开发核心算法,提供Web界面方便用户交互。 - 点击'项目生成'按钮,等待项目生成完整后预览效果

作为一个喜欢研究传统美食的程序员,最近我尝试用AI技术优化馃埐制作过程,发现效果出乎意料。下面分享这个AI辅助系统的开发思路和实际体验。
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系统核心功能设计
系统主要解决传统手工制作中凭经验操作的痛点,通过四个模块实现标准化:原料数据库记录面粉、糖、油等基础材料的特性参数;配比算法根据用户输入的甜度、软硬度需求自动计算最佳比例;分步骤指导将复杂工艺拆解成可跟随的图文说明;质量评估模块通过图像识别判断成品是否达标。 -
关键技术实现
用Python搭建算法核心,利用线性回归模型处理原料配比关系,比如当用户选择"偏软"选项时,系统会自动增加含水量高的原料权重。Web界面采用Flask框架,配合简单的表单收集用户偏好,后台实时调用算法生成方案。 -
数据收集与训练
初期采集了老师傅的50组手工配方作为训练数据,后来发现AI在极端口味(如特甜)场景下表现不佳。通过新增200组合成数据并加入温度、湿度等环境参数,模型准确率提升到92%。 -
实际应用效果
测试阶段邀请20位用户对比手工与AI配方,76%认为AI生成的配比更稳定。最实用的功能是常见问题库——当出现开裂、发硬等情况时,系统能立即给出调整建议,比如"降低烤箱温度5℃"或"延长醒面时间10分钟"。 -
开发工具选择
这个项目在InsCode(快马)平台上完成特别顺畅,它的在线编辑器直接集成Python环境,调试时还能用AI对话区快速查语法错误。最惊喜的是部署功能,点几下就把Web服务发布上线,朋友随时能访问测试,不用折腾服务器配置。

整套开发下来感觉AI确实能成为传统手艺的新工具,下一步计划加入视频教学联动功能。推荐有兴趣的朋友试试这个开发平台,尤其像这种需要前后端配合的小项目,从编码到上线真的能节省大量时间。
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开发一个AI辅助馃埐制作系统,能够根据用户输入的口味偏好(甜度、软硬度等)自动生成最佳原料配比和制作流程。系统需要包含:1)原料数据库和配比算法 2)分步骤制作指导 3)常见问题解决方案 4)成品质量评估功能。使用Python开发核心算法,提供Web界面方便用户交互。 - 点击'项目生成'按钮,等待项目生成完整后预览效果
创作声明:本文部分内容由AI辅助生成(AIGC),仅供参考

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