0321~0322_參考書

AI高效學習術 - 人工智慧時代學得更聰明

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活動訊息

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內容簡介

https://youtu.be/s1hAjUbomUI
AI高效學習術
人工智慧時代學得更聰明

本書內容
☆★☆在 AI 時代,會學習才是真本事☆★☆
☆★☆不是學更多,而是學得更聰明☆★☆
☆★☆讓 AI 當思考教練,而不是答案機器☆★☆
☆★☆從理解到輸出,打造你的學習升級系統☆★☆
☆★☆把知識變能力,把努力變系統☆★☆

在 AI 什麼都會的時代,真正的差距,不再是誰知道得多,而是 - 誰「學得更聰明」。你是否也有這些困擾?
◇讀了很多書,卻說不出重點。
◇作文改了很多次,分數卻停滯。
◇背了很多單字,卻開不了口。
◇做了大量題目,成績卻沒有突破。
◇學了新技能,卻換個情境就卡住。
◇筆記寫滿一整本,卻考前還是重來。
問題不是你不夠努力,而是學習方式需要升級。

⏹︎ 這不是一本工具書,而是一套完整的「AI學習設計系統」

本書從一個最真實的問題開始,為什麼《紅樓夢》總是讀不完?接著一步步帶你建立:
◎閱讀理解地圖
◎作文骨架設計能力
◎外語實用表達模板
◎研究判讀與證據拆解力
◎精準抓重點流程
◎筆記重組與概念連結術
◎錯題轉理解系統
◎跨科整合與系統思考
◎專題與報告架構設計
◎自學升級路線圖
◎長期學習運作節奏
◎職場快速補齊方法
◎第二大腦建構流程
◎學習輸出循環系統
這是一條完整的能力升級路徑:
◎從「看懂」到「會用」。
◎從「理解」到「輸出」。
◎從「努力」到「系統」。

⏹︎ AI 不會取代你,但會放大你
◎AI 可以幫你摘要,但你必須能重述。
◎AI 可以幫你改作文,但你必須會設計結構。
◎AI 可以幫你生成簡報,但你必須能回答問題。
◎AI 可以幫你整理筆記,但你必須能連結與整合。
本書真正教你的,不是「怎麼依賴 AI」,而是 - 「如何讓 AI 成為你的思考教練」。

⏹︎ 這本書適合誰
◎學生 - 想提升成績與學習效率
◎考生 - 想擺脫題海戰術
◎研究者 - 想建立判讀與整合能力
◎自學者 - 想讓技能真正可遷移
◎上班族 - 想快速補齊陌生領域
◎長期學習者 - 想打造第二大腦
如果你想:
◎讓閱讀變得有方向
◎讓寫作變得有結構
◎讓考試變得可預測
◎讓筆記真正可用
◎讓知識開始連結
◎讓學習能夠持續
這本書,就是為你而寫。

⏹︎ 在 AI 時代,真正的優勢是
◎會思考
◎會整合
◎會輸出
◎會設計自己的學習流程
當別人只是「用 AI 得到答案」,你將學會 - 「用 AI 建立能力」。

⏹︎ 總結
這不是一本「教你變快的書」,而是一本「教你變強的書」。

作者

洪錦魁
畢業於明志工專(現今明志科技大學),跳級留學美國University of Mississippi計算機系研究所。
2023~2025年連續3年獲選***10大暢銷華文作家,多年來唯一獲選的電
腦書籍作者。也是一位跨越電腦作業系統與科技時代的電腦專家,著作等身的作家,下列是他在各時期的代表作品。
► DOS時代:「IBM PC組合語言、Basic、C、C++、Pascal、資料結構」。
► Windows時代:「Windows Programming 使用C、Visual Basic」。
► Internet時代:「網頁設計使用HTML」。
► 大數據時代:「R 語言邁向Big Data之路、Python王者歸來」。
► AI時代:「機器學習數學、微積分 + Python實作」、「AI視覺、AI之眼」。
► 通用AI時代:「ChatGPT、Gemini、Copilot、無料AI、AI職場、AI行銷、AI影片、AI賺錢術、NotebookLM - 打造你的AI『第二大腦』」。
► Vibe Coding 時代:「寫程式的 AI 戰友、Vibe Coding - ChatGPT x Codex」。
► 國內第 1 本「多模態 AI - ChatGPT 5」、「Nano Banana 藝術宇宙」作者。
► 國內第 1 本「AI 健康養生長壽書」、「AI 思維 – 原子習慣」作者。
作品曾被翻譯為簡體中文、馬來西亞文,英文,近年來作品則是在北京清華大學和台灣深智同步發行。
他的多本著作皆曾登上天瓏、***、Momo電腦書類,不同時期暢銷排行榜第1 名,他的著作特色是,所有程式語法或是功能解說會依特性分類,同時以實用的程式範例做說明,不賣弄學問,讓整本書淺顯易懂,讀者可以由他的著作事半功倍輕鬆掌握相關知識。

目錄

▌第1 章 為什麼《紅樓夢》總是讀不完?用 AI 重新開始閱讀名著
1-1 先知道故事在說什麼 - 用 AI 建立名著的基本理解
1-1-1 為什麼一開始就讀不下去
1-1-2 閱讀名著前,先建立「最低限度的理解」
1-1-3 為什麼摘要不是偷懶,而是必要準備
1-2 讀之前先知道要看什麼 - 用 AI 建立整本書的理解地圖
1-2-1 先理解「這本書在談什麼人生問題」
1-2-2 先記得「角色的意義」,而不是人名
1-2-3 掌握故事主線,避免迷失在細節裡
1-2-4 抓出這本書真正反覆在談的主題
1-2-5 用一句話檢查 - 我是不是真的懂了
1-2-6 本節小結 - 先知道要看什麼,閱讀才會走得下去
1-3 讀完之後,我真正讀懂了什麼 - 以《紅樓夢》為例
1-3-1 從故事退一步,看見它描寫的人生處境
1-3-2 人物不是角色,而是不同的人生路線
1-3-3 為什麼讀完後,往往會有一種失落感
1-3-4 本節小結 - 我帶走的,不只是一個故事
1-4 把理解變成輸出 - 用 NotebookLM 重述《紅樓夢》
1-4-1 建立「紅樓夢」Notebook
1-4-2 把理解變成可重用資產 - 語音摘要的工作術價值
1-4-3 把理解變成可視結構 - 影片摘要的工作術角色
1-4-4 把理解變成可教內容 - 用簡報重述《紅樓夢》
1-4-5 筆者補充說明

▌第2 章 AI 輔助學習作文- 從被扣分,到寫之前就能避免錯誤
2-1 AI 能怎麼幫你寫 - 先釐清「產出」與「學會寫」的差別
2-1-1 AI 可以有效地協助寫作
2-1-2 為什麼「一直用 AI 寫」,程度卻不一定提升
2-1-3 本章的立場 - AI 是「提前對齊評分視角」,不是代筆者
2-1-4 從「產出文章」,轉向「學會寫作」
2-2 先看懂為什麼被扣分 - 用 AI 讀懂老師的修改
2-2-1 為什麼「被改過」不等於「學會了」
2-2-2 實作步驟 1 :把「老師的修改」轉成可理解的問題描述
2-2-3 實作步驟2:分清楚「語言錯誤」與「寫作問題」
2-2-4 實作步驟3:把一次扣分,轉成「下次可避免的問題」
2-2-5 本節小結 - 看懂扣分,比改對句子更重要
2-3 不是錯字太多,而是結構有問題 - 用 AI 看見作文骨架
2-3-1 為什麼老師的評語常讓人「無從下手」
2-3-2 作文分數,往往在「動筆前」就已經被決定一半
2-3-3 實作步驟1:用 AI 標示「每一段在做什麼」
2-3-4 實作步驟2:找出多餘段落與缺失段落
2-3-5 實作步驟3:檢查論述順序是否合理
2-3-6 本節小結 - 先把骨架站好,句子才有地方放
2-4 好作文不是改出來的,而是寫之前就想清楚
2-4-1 為什麼一直修改,程度卻停滯
2-4-2 寫作真正的關鍵,其實在「動筆前」
2-4-3 實作步驟1:用 AI 協助釐清「我現在想寫的是什麼」
2-4-4 實作步驟2:用 AI 預先檢查「這個構想寫得下去嗎」
2-4-5 實作步驟3:建立「寫作前檢查清單」
2-4-6 實作步驟4:用 AI 模擬老師視角,做最後確認
2-4-7 本節小結 - 把修改,提前到動筆之前
2-5 把高分作文拆開看 - AI 協助學會「怎麼寫」
2-5-1 為什麼抄佳句,幫助往往有限
2-5-2 高分作文,其實是一種「被設計過的作品」
2-5-3 實作步驟1:拆解高分作文的「段落配置」
2-5-4 實作步驟2:找出論證是如何被「一步步推進」的
2-5-5 實作步驟3:萃取「可重複使用的寫作模式」
2-5-6 本節小結 - 學會「看設計」,才真的學會寫作
2-6 把一次修改,變成可重複使用的寫作能力
2-6-1 為什麼學習作文特別耗時
2-6-2 寫作能力,其實可以被「模組化」
2-6-3 實作步驟1:建立「我的寫作易錯點清單」
2-6-4 實作步驟2:把易錯點轉成「可行的改善策略」
2-6-5 實作步驟3:建立「我的作文結構模板」
2-6-6 實作步驟4:把模板與易錯點整合成「個人寫作工具包」
2-6-7 本節小結 - 真正的進步,是不用再犯同樣的錯

▌第3 章 AI 輔助學習外語- 不是背單字,而是真的會用
3-1 AI 已經會外語了,但你還沒真的學會
3-1-1 現在的 AI,已經能直接「處理語言結果」
3-1-2 不只翻譯,AI 甚至能「評估與給回饋」
3-1-3 結果拿得越快,越容易產生「我會了」的錯覺
3-1-4 為什麼「會用 AI」,不等於「會用外語」
3-1-5 所以,本章接下來要解決什麼
3-2 為什麼背了很多單字,卻還是說不出口
3-2-1 真正的問題:你只是「拿到答案」,不是「建立能力」
3-2-2 這一節真正要指出的問題是什麼
3-2-3 本節小結:AI 幫你說了,不等於你會說了
3-3 先用母語說清楚,再交給 AI 轉成外語
3-3-1 把「一句話需求」,改成「完整表達意圖」
3-3-2 為什麼這個流程,會讓外語真的開始「變好用」
3-3-3 本節小結:先會說清楚,外語才有東西可以轉換
3-4 AI 幫你調整語氣,而不是只改文法
3-4-1 為什麼「語氣」比「文法」更影響你敢不敢用
3-4-2 本節小結:會用外語的人,會調語氣
3-5 把一次表達,變成可重複使用的語言模板
3-5-1 為什麼外語學習常常「很累」
3-5-2 把「模板化」變成你的固定學習流程
3-5-3 為什麼「模板化」,會讓外語突然變輕鬆
3-5-4 本節小結:外語能力,是可以被存下來的
3-6 用一句話檢查 - 我是不是真的「會用」了
3-6-1 為什麼一定要「檢查」
3-6-2 本節小結:能自我檢查,才是真的會用

▌第4 章 AI 輔助研究判讀術- 在閱讀之前先判斷是否值得投入
4-1 不是每一篇論文都值得讀 - 先建立「研究篩選」觀念
4-1-1 為什麼學術閱讀最浪費的,不是看不懂,而是選錯
4-1-2 研究閱讀的第一步,其實不是讀,而是問
4-1-3 實作步驟 1 - 讓 AI 幫你做「第一層價值篩選」
4-1-4 實作步驟 2 - 區分「重要研究」與「有趣研究」
4-1-5 實作步驟 3 - 建立「不值得讀」的判斷標準
4-1-6 本節小結 - 先學會篩選,才談得上深入閱讀
4-2 十分鐘研究價值評估法 - 在深入閱讀前,完成一次快速判斷
4-2-1 第 1 步 - 研究問題是否清楚
4-2-2 第 2 步 - 研究方法是否合理
4-2-3 第 3 步 - 結論是否過度推論
4-2-4 第 4 步 - 這篇研究與我有什麼關係
4-2-5 把 4 步驟整合成「十分鐘評估清單」
4-2-6 本節小結 - 研究閱讀,是策略,不是耐力比賽
4-3 AI 不是幫你摘要,而是幫你拆解證據
4-3-1 為什麼只看摘要,很容易被說服
4-3-2 實作步驟 1 - 把研究拆成五個基本結構
4-3-3 實作步驟 2 - 找出「證據真正出現在哪裡」
4-3-4 實作步驟 3 - 檢查證據是否真的支持結論
4-3-5 實作步驟 4 - 請 AI 扮演反對者
4-3-6 從「看懂」到「看穿」
4-3-7 本節小結 - 研究閱讀的核心,是證據結構
4-4 如何避免被 AI 的流暢語言誤導
4-4-1 為什麼 AI 容易讓人過度相信
4-4-2 實作步驟 1 - 要求 AI 指出「原文依據」
4-4-3 實作步驟 2 - 故意要求 AI 反向思考
4-4-4 實作步驟 3 - 檢查 AI 是否過度簡化
4-4-5 建立「AI 使用三原則」
4-4-6 本節小結 - AI 是工具,不是權威
4-5 多篇研究比較術 - 從閱讀單篇,到建立判斷脈絡
4-5-1 為什麼單篇研究容易造成誤判
4-5-2 實作步驟 1 - 並列三篇研究的核心問題
4-5-3 實作步驟 2 - 比較研究方法差異
4-5-4 實作步驟 3 - 找出共識與爭議
4-5-5 實作步驟 4 - 建立自己的判斷立場
4-5-6 本節小結 - 研究能力,是脈絡感

▌第5 章 AI 輔助抓重點- 為什麼畫一堆,卻還是沒學會
5-1 為什麼畫很多,卻記不住 - 釐清「標記」與「理解」的差別
5-1-1 為什麼畫重點會讓人產生「學會了」的錯覺
5-1-2 為什麼「全部都重要」,其實代表沒有抓到重點
5-1-3 實作步驟 1 - 檢查你的「畫線密度」
5-1-4 實作步驟 2 - 嘗試刪減三分之二
5-1-5 實作步驟 3 - 用一句話驗證
5-1-6 本節小結 - 抓重點,是一種判斷,不是一種動作
5-2 重點不是句子,而是結構 - 先看功能,再抓內容
5-2-1 為什麼句子看起來都很重要
5-2-2 什麼是「段落功能」
5-2-3 實作步驟 1 - 請 AI 標示段落功能
5-2-4 實作步驟 2 - 找出真正的骨架段落
5-2-5 實作步驟 3 - 重排段落測試理解
5-2-6 本節小結 - 先看骨架,再看內容
5-3 AI 協助建立「三層重點模型」- 讓重點有層次
5-3-1 為什麼重點需要分層
5-3-2 第一層 - 核心概念(不能刪)
5-3-3 第二層 - 支持論點(支撐核心)
5-3-4 第三層 - 例子與補充(幫助理解)
5-3-5 實作步驟 1 - 請 AI 幫你分層
5-3-6 實作步驟 2 - 強迫壓縮第一層
5-3-7 實作步驟 3 - 用分層檢查你的筆記
5-3-8 本節小結 - 分層,才能提取
5-4 把重點轉成可提問的知識 - 能問出來,才算抓到重點
5-4-1 為什麼問題,比筆記更有力量
5-4-2 第一種問題 - 這篇在回答什麼
5-4-3 第二種問題 - 如果刪掉這段,會怎樣
5-4-4 第三種問題 - 我能用自己的話說嗎
5-4-5 第四種問題 - 如果換情境,還成立嗎
5-4-6 建立「重點轉問流程」
5-4-7 本節小結 - 能回答,才算理解
5-5 建立個人化抓重點流程 - 讓閱讀變成可重複操作的技術
5-5-1 為什麼需要固定流程
5-5-2 4 步驟抓重點流程
5-5-3 實作步驟 - 請 AI 協助整合流程
5-5-4 建立「個人抓重點檢查表」
5-5-5 從「閱讀痕跡」到「閱讀能力」
5-5-6 本章小結 - 抓重點,是技術,不是天分

▌第6 章 AI 輔助整理課堂筆記- 從雜亂紀錄到可用知識
6-1 為什麼筆記很多,考前卻還是重來 - 拆解「紀錄型筆記」的問題
6-1-1 什麼是紀錄型筆記
6-1-2 為什麼考前還是覺得陌生
6-1-3 筆記的任務,不只是當下,而是未來
6-1-4 實作步驟 1 - 檢查你的筆記類型
6-1-5 實作步驟 2 - 嘗試三分鐘回顧測試
6-1-6 本節小結 - 紀錄,不等於整理
6-2 把雜亂筆記重組成結構 - 從線性紀錄到概念架構
6-2-1 為什麼線性筆記難以回顧
6-2-2 重組的第 1 步驟 - 找出主題區塊
6-2-3 重組的第 2 步驟 - 建立層級結構
6-2-4 重組的第 3 步驟 - 看見主線
6-2-5 從「抄下來」到「重組完成」
6-2-6 本節小結 - 結構,決定回顧效率
6-3 建立概念之間的關係 - 讓筆記從清單變成網路
6-3-1 為什麼沒有連結的筆記難以應用
6-3-2 四種常見的概念關係
6-3-3 實作步驟 1 - 請 AI 標示概念關係
6-3-4 實作步驟 2 - 建立概念關聯圖
6-3-5 實作步驟 3 - 用關係測試理解
6-3-6 從分類,到網路
6-3-7 本節小結 - 知識的力量,來自連結
6-4 把筆記轉成可回顧格式 - 壓縮與重述的技術
6-4-1 為什麼回顧需要壓縮
6-4-2 第 1 種回顧格式 - 三句總結
6-4-3 第 2 種回顧格式 - 問題清單
6-4-4 第 3 種回顧格式 - 核心表格/ 公式頁
6-4-5 建立「回顧版本」與「完整版」的分離
6-4-6 本節小結 - 筆記的價值,在於回顧效率
6-5 建立「課後整理固定模式」- 讓筆記開始為未來服務
6-5-1 為什麼課後整理常常失敗
6-5-2 24 小時課後整理模式
6-5-3 實作步驟 - 請 AI 協助建立整理模板
6-5-4 建立「未來服務」思維
6-5-5 從一次整理,到長期累積
6-5-6 本章小結 - 筆記開始替你工作

▌第7 章 AI 輔助準備考試- 不是題海戰術,而是精準理解
7-1 為什麼題目做很多,成績卻沒有上升 - 拆解題海戰術的限制
7-1-1 為什麼「熟悉感」會騙人
7-1-2 題海戰術的三個限制
7-1-3 實作步驟 1 - 分析你的錯題模式
7-1-4 實作步驟 2 - 檢查「重複錯誤」
7-1-5 實作步驟 3 - 用「如果換題型」測試理解
7-1-6 本節小結 - 多做,不一定更好;做對,才會進步
7-2 把錯題當成診斷報告 - 從答案修正,轉向錯誤分類
7-2-1 為什麼錯誤如果不分類,就無法改善
7-2-2 常見的四種錯誤類型
7-2-3 實作步驟 1 - 請 AI 協助分類錯誤
7-2-4 實作步驟 2 - 找出重複錯誤
7-2-5 實作步驟 3 - 為每種錯誤設計補強策略
7-2-6 建立「錯誤 → 策略」對照表
7-2-7 本節小結 - 錯題,是學習最誠實的回饋
7-3 找出真正不懂的地方 - 從題目回到概念層
7-3-1 為什麼同一類題目會反覆出錯
7-3-2 實作步驟 1 - 讓 AI 指出背後概念
7-3-3 實作步驟 2 - 建立「錯題 → 概念」對照表
7-3-4 實作步驟 3 - 請 AI 重新解釋概念
7-3-5 實作步驟 4 - 用「反向問題」測試理解
7-3-6 本節小結 - 成績提升,來自概念穩定
7-4 模擬可能的出題方向 - 從被動解題,到主動預測
7-4-1 為什麼題型一變,就又出錯
7-4-2 實作步驟 1 - 請 AI 變形同一概念
7-4-3 實作步驟 2 - 分析出題變化邏輯
7-4-4 實作步驟 3 - 設計「概念防呆檢查」
7-4-5 實作步驟 4 - 自我出題測試
7-4-6 從「刷題」到「掌握出題脈絡」
7-4-7 本節小結 - 主動預測,才是真正穩定
7-5 建立「錯題轉理解」流程 - 讓每一次失分都變成升級
7-5-1 為什麼錯題整理常常半途而廢
7-5-2 5 步驟「錯題轉理解」流程
7-5-3 實作步驟 - 請 AI 協助整合
7-5-4 建立「錯題回顧頁」
7-5-5 從失分焦慮,到理解穩定
7-5-6 本章小結 - 錯誤,是最精準的學習入口

▌第8 章 AI 輔助突破卡關 - 從聽懂到真正理解
8-1 為什麼你覺得懂,其實還沒懂 - 拆解「理解錯覺」
8-1-1 什麼是「理解錯覺」
8-1-2 為什麼熟悉感會騙人
8-1-3 3 種常見的「假懂」情境
8-1-4 實作步驟 1 - 用「重述測試」驗證
8-1-5 實作步驟 2 - 用「變形測試」檢查理解
8-1-6 實作步驟 3 - 問「為什麼」
8-1-7 本節小結 - 假懂,是學習最隱性的敵人
8-2 AI 如何用不同角度拆解概念 - 建立多重表徵
8-2-1 什麼是「多重表徵」
8-2-2 實作步驟 1 - 用不同程度解釋
8-2-3 實作步驟 2 - 用生活比喻建立直覺
8-2-4 實作步驟 3 - 用錯誤示範強化邊界
8-2-5 實作步驟 4 - 用對比建立清晰輪廓
8-2-6 從單一定義,到多重表徵
8-2-7 本節小結 - 理解,是能轉換的能力
8-3 找出你真正卡住的地方 - 精準定位卡點
8-3-1 為什麼「模糊卡關」最危險
8-3-2 實作步驟 1 - 請 AI 拆分推理步驟
8-3-3 實作步驟 2 - 標出推理斷點
8-3-4 實作步驟 3 - 讓 AI 反問你
8-3-5 從「整體不懂」到「局部修補」
8-3-6 本節小結 - 精準定位,是突破的開始
8-4 用 AI 引導式學習驗證理解 - 從答案機器,到思考教練
8-4-1 一般問法 vs 引導式問法
8-4-2 實作步驟 - 設計引導式提示詞
8-4-3 引導式對話的三個特徵
8-4-4 Gemini 一般模式 vs 引導式學習 - 以「機會成本」為例
8-4-5 為什麼引導式學習會讓理解質變
8-4-6 本節小結 - 模式不同,理解深度不同
8-5 如何判斷自己真的懂了 - 建立理解驗證標準
8-5-1 標準一:能用自己的話說明
8-5-2 標準二:能舉出新的例子
8-5-3 標準三:能教別人
8-5-4 三個標準的綜合測試
8-5-5 建立「理解驗證習慣」
8-5-6 本章小結 - 理解,是能被測試的

▌第9 章 AI 輔助跨科目學習 - 把零散知識連成系統
9-1 為什麼各科都學過,卻無法整合 - 拆解知識斷裂現象
9-1-1 為什麼分科學習容易造成斷裂
9-1-2 為什麼考完就忘
9-1-3 實作步驟 1 - 檢查你的知識是否彼此孤立
9-1-4 實作步驟 2 - 找出跨科的共同問題
9-1-5 從「單科理解」到「整體視角」
9-1-6 本節小結 - 問題不在於不夠多,而在於不夠連結
9-2 比較不同科目的觀點 - 同一問題,不同學科如何解釋
9-2-1 為什麼要用「問題」作為整合起點
9-2-2 實作步驟 1 - 請 AI 比較不同學科的觀點
9-2-3 實作步驟 2 - 比較相同概念在不同科目的定義
9-2-4 實作步驟 3 - 找出互補與衝突
9-2-5 從「多科」到「多視角」
9-2-6 本節小結 -「 比較」是整合的第一步
9-3 找出共通概念與底層原理 - 從差異走向抽象
9-3-1 為什麼共通原理比細節更重要
9-3-2 實作步驟 1 - 請 AI 找出共通概念
9-3-3 實作步驟 2 - 把共通原理抽象成一句話
9-3-4 實作步驟 3 - 用新領域測試共通原理
9-3-5 從「比較」到「整合」
9-3-6 本節小結 - 系統思考的核心,是抽象能力
9-4 建立個人知識框架 - 從零散概念到系統地圖
9-4-1 什麼是「知識框架」
9-4-2 實作步驟 1 - 找出你的核心主題
9-4-3 實作步驟 2 - 建立概念關聯圖
9-4-4 實作步驟 3 - 回到真實問題測試框架
9-4-5 從「學科目」到「建框架」
9-4-6 本節小結 - 知識整合的終點,是框架
9-5 建立「跨科整合流程」- 讓系統思考變成習慣
9-5-1 為什麼整合能力常常消失
9-5-2 5 步驟跨科整合流程
9-5-3 實作步驟 - 請 AI 協助整合
9-5-4 建立「整合檢查表」
9-5-5 從學科導向到框架導向
9-5-6 本章小結 - 系統思考,是學習的升級點
.......

序/導讀

§序
這幾年,我們經常聽到一句話:「AI 什麼都會了」。它能寫文章、改作文、翻譯外語、摘要論文、整理筆記,甚至幫你做簡報、模擬問答。但一個更關鍵的問題是 - 當AI 什麼都會,我們還需要學習嗎?
我寫這本《AI 高效學習術 - 人工智慧時代學得更聰明》,不是為了教大家「怎麼用工具」,而是想回答另一個更深層的問題:
•在 AI 時代,什麼才叫真正的學會?
❑ 學習的困境,其實一直存在
很多人讀《紅樓夢》總是讀不完;寫作文總被扣分,卻不知道問題在哪;背了很多單字,卻說不出口;畫了滿滿重點,卻記不住;做了大量考題,成績卻停滯;看很多教學影片,卻換個情境就卡住。
這些問題,並不是能力不足,而是學習方式出了問題。傳統學習太重視「輸入」 -「讀得多、抄得多、做得多」。卻忽略了幾件更重要的事:
•是否真正理解?
•是否能重述?
•是否能轉換情境?
•是否能教給別人?
•是否形成自己的知識架構?
AI 的出現,不是讓我們更快「得到答案」,而是讓我們有機會重新設計「學習的過程」。
❑ 本書不是工具書,而是學習設計書
本書從閱讀名著開始(第 1 章),到作文、外語、研究判讀、抓重點、筆記整理、考試準備、突破卡關、跨科整合、專題寫作、自學新技能、長期學習、職場補齊、建立知識庫,最後走到學習輸出與內化(第 15 章)。
你會發現一條清楚的主線:
•從「看懂」,到「抓重點」。
•從「整理」,到「整合」。
•從「理解」,到「輸出」。
最終建立屬於自己的第二大腦與學習循環。每一章都不是抽象理念,而是包含:
•清楚的核心困境
•可操作的實作步驟
•可反覆使用的流程設計
•可檢查的驗證標準
你不需要成為 AI 工程師,也不需要追逐所有新工具。你只需要學會一件事:
•讓 AI 成為你的思考教練,而不是答案機器。
❑ AI 不會取代會思考的人
AI 的語言流暢,容易讓人誤以為自己「懂了」。但真正的理解,有三個標準:
•能用自己的話說明
•能舉出新的例子
•能教給別人
這本書的設計核心,就是不斷讓你經過這三道驗證。
•AI 可以幫你摘要,但你必須能重述。
•AI 可以幫你改作文,但你必須能設計結構。
•AI 可以幫你生成簡報,但你必須能回答問題。
•AI 可以幫你建立知識庫,但你必須能連結與演化。
真正的學習,不是得到內容,而是形成能力。
❑ 學習,從此不再靠意志力,而靠系統力
許多人以為學習失敗,是因為自己不夠努力。但更多時候,是因為沒有設計流程。本書最後幾章,會帶你建立:
•個人抓重點流程
•錯題轉理解流程
•跨科整合流程
•自學升級流程
•長期學習運作系統
•第二大腦運作流程
•學習輸出循環
當學習變成可重複操作的技術,而不是情緒與意志力的賭注,你會發現 - 「穩定進步,變成自然發生的事」。
❑ 給正在閱讀這本書的你
如果你曾經有過以下感覺:
•明明花很多時間,卻沒成效。
•明明看懂,卻說不出來。
•明明努力,卻無法累積。
•明明學過,卻很快忘記。
那麼,這本書正是為你而寫。
在人工智慧時代,我們不需要與 AI 競爭速度,我們需要學會與 AI 協作深度。讓AI 幫你看結構、找盲點、拆解推理、模擬問答、建立框架。而你,負責思考、判斷、選擇與整合。
這樣的學習方式,不只是更有效率,更重要的是 - 它會讓你在未來任何工具改變時,仍然保有穩定的學習能力。願你讀完這本書之後,不只是「會用 AI」,而是成為一個真正會學習的人。

洪錦魁 2026/3/1
編號:315/365/500
jiinkwei@me.com

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    • 語言
    • 中文繁體
    • 裝訂
    • 紙本平裝
    • ISBN
    • 9786267889039
    • 分級
    • 普通級
    • 頁數
    • 288
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