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最近很多人说 DeepSeek Flash 虽然便宜,但是 token 消耗量巨大,同样的钱,耐用性和性价比不如 GLM Flash
大家有同感吗?
@aigc1024
用 GPT6 做了个可以基于你的代码库生成产品更新宣传片的 skill(guizang-product-video-skill)
它可以直接读你的代码库,把你的组件、配色、logo 和其他素材拿来用,自动写文案、做动效。
最屌的是它的音乐居然是 GPT 用 Python 生成的,直接用代码写音乐,太厉害了!
我一直以为它是从哪儿找的,结果是代码写的,跟每一个视频的节奏都能对应匹配、卡上点。
视频是纯前端生成的,不依赖生成模型,所以成本很低。
感兴趣可以试试:https://github.com/op7418/guizang-product-video-skill
@aigc1024
lhaaaINToaA3hP5MXvzZ4zEhhjdS.mp4.mov
11.7 MB
多个 AI 编码 Agent 并行跑的时候,终端里来回翻标签页看谁跑完谁卡住很烦。
Go 写的,架在 tmux 上管 Claude Code / Codex / OpenCode / Grok Build 等 agent 的 TUI 管理器。每路 agent 开一个独立 tmux session,manager 退出不影响运行。
https://github.com/YoanWai/agent-manager

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Z/,非常有对称之美
@aigc1024
玩点不一样的,迷离忧郁的松弛感手机抓拍照,同一个提示词,猜猜分别是哪个模型?经常玩的肯定能猜得出来😜
提示词:
古早忧郁型,手机拍摄风格,呈现超低分辨率,带轻微动态模糊,是随手一拍的拙劣快照。画面是近距离面部特写:冷白皮的女生超级白、瘦且漂亮,淡棕色长发自然散落在带黑点装饰的浅色柔软布料上,些许发丝轻遮眉眼,颈圈下挂着小巧吊坠,穿黑色斜露肩衣物,背景被布料包裹,整体带着朦胧的迷离松弛感,是平庸iPhone随手抓拍的不经意瞬间。1:1。

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给 Claude Code、Codex、Cursor、OpenCode 等编码智能体提供本地 MCP 代码质量评分循环。
https://github.com/NiazMorshed2007/jev-review
一个本地运行的 MCP 服务器,基于 TypeSafe 的 Jev 评估服务为 AI 编码智能体提供结构化质量分数。通过 npx plugins add 直接从 GitHub 安装,支持 Claude Code、Codex、Cursor、OpenCode,运行时是本地 Node.js 20+ 进程,经 stdio 只暴露一个 jev_review 工具。

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现在,可以用AI可以轻松复刻“胥渡吧”?
现在很多人都不知道,十多年前的初代网红,很多都超有意思的!!
比如“胥渡吧”,都是一群配音咖,不光声音模仿的像,魔改后的配音居然还能对的上原作口型!
还珠、白娘子、西游,很多二创都结合时事,真的超搞笑!
现在的AI,可以1:1还原形象,可以克隆声音,可以直接生成口型配音,可以换人换脸。
完全可以复刻出“胥渡吧”作品,就是不知道,现在这种魔改配音视频,还有没有市场??

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这也可以?感觉以后万物都可以Ai了
马斯克推崇的第一性原理
《第一性原理:21堂科学通识课》
链接:https://pan.quark.cn/s/4ed10060abd9

@meiriyishu
工牌特工
嘿嘿
这个质量很高,AI制作,完全是电影的感觉,而且还挺搞笑🤪
全片由小云雀Seedance2.5制作完成
作者:许立展 (抖音)

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Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
OpenAI 昨天甩出个 Astra for Law,直接把最强的 GPT-6 Astra 塞进律师桌上。
内置法律搜索,2.3 亿网址的美国判例法条,每天更新。律师不用自己翻案例了,案情丢进去,相关判例和原文段落直接给你,还能自己核验。
顶级律所也没闲着:Sullivan & Cromwell 做了个合同分析器,Cooley 拿去搞 IPO 上市准备。
AI去年还在卷数学家,今年开始盯律师了。

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适合vibe零基础的宝藏网站:VibeHub
一个面向Vibe Coding用户可视化术语图鉴网站,收录了前端、后端、AI、技术栈、Git、设计风格相关的术语,每个术语都配有一句生活化的使用场景描述,帮助不懂技术黑的用户通过大白反查准确的专业术语,从而更清楚地向 AI 表达开发需求。
https://vibe-hub.org

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型不需要报告更易读,也不需要更漂亮的 Slides 和网页来承载 context。
Eval 也会继续向右移动,最终只留下一个问:
什么 State 值得被改变?
一旦 State 被选定,它往往比中间产物更容易观测。真正困难的,不再是“怎么评”,而是“评什么”;不再是构造一个更好的 proxy,而是找到一个真正值得优化的世界状态。
那会是一个人人都是 Eval 的时代。我们需要通过定义 State 的演进方向,继续维护人的价值。
但那些 State 会是什么?
是更长的健康寿命,是更低的洁净能源成本,是更快的科学迭代,是去火星,还是更丰富的艺术?
我真的很好奇。
@aigc1024
Eval Moves Right———
从理解和照顾人的缺陷
到定义下一个值得被改变的 state
1. 长久以来,人对世界产生 impact 的方式是:
Context → Human → Action → State Change
人通过学习和吸收 context,将其转化为正确的 action,推动某个状态发生改变。
2. 当有了 AI,我们阶段性地变成了:
Context → Model → Human → Model → Action → State Change
这个阶段,AI 最先爆发的use case是调研报告、Office 三件套和 Website。它们大致覆盖了 loop 的前半部分:
Context → Model → Human
因为人获取 context 的带宽很低,所以报告需要更易读,Slides 需要更美观,前端需要更炫酷。也因此出现了Eval角色:它位于 Model → Human 之间,目标是理解和照顾人的“缺陷”,让模型的输出更容易被人理解、信任和使用。
但这些今天被当作“交付物”的东西,其实都只是中间表示。它们本身通常不改变 State,只是作为 context 的载体,帮助另一个决策主体找到正确的 action。
3. Eval 会沿着 loop 向右移动
随着 Agent 开始真正采取行动,Eval 会从 Model → Human 移动到 Model → Action。
这个位置的 eval 关心 model 是否在 Harness 中采取了正确的行动:工具是否调用正确,任务是否完成,失败是否能够恢复,边界是否被遵守。
这里的 Eval 需要理解和约束的,也不再只是人的缺陷,而是 Harness 的缺陷:环境不完整、工具会失败、反馈稀疏、规则与边界并不总是清晰。
前两类 Eval 有一个共同点:它们都无法直接看到一个明确、可观测的 State。因此只能在模糊中构造代理指标去拟合 State。
4. 理想的 impact loop 是:
Context → Model → Action → State Change
和人相比,AI 天然的高带宽、高并发和低延迟,会让整个 loop 比第一阶段更高效。长期来看,我们努力的方向,就是让 AI 强到足以把 Human 从执行 loop 中解放出来。
当 Human 不再 in the loop,许多 effort 都会被节省。模
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