关于AIGC人工智能、思维方式、知识拓展,能力提升等。投稿/合作: @inside1024_bot
AIGC 领域的最新工具、开源项目以及行业大事件
想系统学 AI Agent,微软这套免费教程基本可以当“大学课程”刷了。
AI Agents for Beginners 在 GitHub 已接近 7.2 万 Star,一共 18 个单元,从入门一路覆盖到实战:
① 工具调用、Agentic RAG、规划
② 多 Agent 协作、记忆、上下文工程
③ Computer Use、部署与安全
每节都有教程 + 短视频 + Python 示例,代码直接拿来跑,还能用 GitHub Models 免费额度练手。
不想今天看一篇、明天找一个视频,这套直接按顺序学就行。
https://github.com/microsoft/ai-agents-for-beginners

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月活百万的 AI 热点站 AIHOT,正式把“后台”掀开给大家看了。
平时你看到的只是
⁠AIHOT 上每天整理好的 AI 热点,这次作者直接把背后的整套系统开源了。
从信息采集、AI 精选评分、内容聚簇,到生产环境实际使用的 Prompt,能公开的基本都放出来了。
对做 AI 资讯站、热点监控、内容聚合、自媒体选的人来说,最值得看的不是前端,而是它这套“每天怎么从海量信息里筛出热点”的方法。
这已经不只是一个开源项目,更像是一套跑过百万月活的 AI 内容站实战模板。
https://github.com/KKKKhazix/AIHOT

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可以训练人形机器人骑电动车,这样人形机器人就可以送外卖了,比人形机器人进工厂干活靠谱多了。
Personal Agent 与 Codex 的本质区别:Codex 帮你干活,Personal Agent 帮你操心。
Codex 替你陷进工作的细节,但事情依然靠你推着走:你得惦记进展,你得留意变化,你得在合适的时候推进些什么。虽然手上的活少了,但你心里操心的事一点都没少,你的心力带宽依然被占用。
而 Personal Agent 能让你把“操心”本身也交出去。
突然有个想法,手里实在没空,就交给一个 agent 去探索。有件事需要长期关注,就让另一个 agent 专门盯着。不必每次都等自己腾出精力,事情才能开始。
在 https://Sumus.im,我觉得最有趣的用法,就是每天早上让 agent 们向你汇报进展。工作上的、生活上的,昨天交代的、前几周随口提起的……
你可能都快忘了,但每一件值得操心的小事它都还记着,并且还在推进。
@aigc1024
所以MBZUAI的崛起速度非常快,其中很重要的原因,就是直接把AI冠冕堂皇地写进学校名字里了。
CS和AI这两个概念已经足够久远了,至少大半个世纪了,写进学校名字里完全没有任何问。
现在这批新型研究型大学,就应该改变思维,把CS和AI理直气壮写进官方名字,就为了抢生源,不仅不丢人,而且很光荣。

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国庆假期了,大家多多运动,少看 AI 吧
btw
感觉我花1美金 token 做的小软件,比很多专业骑行软件都做的好了
现在每次骑车都会用它
@aigc1024
在昨晚 OpenAI 宣布企业套餐里加入 GLM 5.3 等开源模型之后,A\\ 立即发布报告,严肃批评了 GLM 5.3 等开源模型的安全问。
这个报告的信息量不大,但看完之后满脸问号。。。
报告先说 GLM-5.3 是「迄今发布的网络安全能力最强的开源模型」。
比美国前沿模型落后约4个月。
他们测试了几个模型,这些模型包括 Opus 4.6,Kimi K3,DeepSeek Flash,但 GLM 5.3 是唯一一个具备漏洞利用能力的模型。
然后提到 GLM 5.3 其实自带了安全护栏。
但是因为它是开源的,任何开源模型都可以通过一种拒绝行为削减技术,abliteration 来重新配置模型,专门移除拒绝行为,训练出不安全的 GLM 5.3 版本,制作一次约4400美元成本。
简单说就是开源模型天然可以改权重,都不安全。
对这个移除拒绝行为abliteration 的模型进行评测,发现这个版本确实很不安全。
对于原版的带安全护栏的 GLM 5.3,通过欺骗性提示词、预填充思考等方式,可以欺骗模型参与到危险的任务中。
而 Claude 不提供预填充思考功能,也不开源,无法被 abliteration,所以非常安全。
报告最后呼吁,让更多企业和机构用上安全的闭源模型刻不容缓。
。。。
这个报告看起来是在讨论模型安全,实则带着积分自我兜售的意思。
开源模型自带了安全护栏,然后你通过训练把它的安全护栏去掉,以此论证开源模型并不安全。
如果觉得开源模型不安全,大可以开源一个安全的给大家用。
也可以选择积极地参与到开源模型的安全建设里,一起为安全做出努力。
你也可以选择把自己的模型开放给全世界,不要天天封号。
卖模型就卖模型,还要占据个道德的高地。
@aigc1024
一个很容易被忽略的场景和趋势:
AI 正变成 GPU 图形渲染流程里的一个步骤。
有人用 TypeGPU 跑了一个 448×448 的单目深度模型,在 M4 Pro 上大概 8ms 就能跑完一次推理(中间还要做约 250 次 GPU 调度)。
但重点不在 8ms,而在后面这件事:
模型算出来的深度图(Depth Buffer),可以直接拿去做光照计算(Lighting Pass)。
整个过程不需要:
GPU → CPU → GPU 来回搬数据
不需要额外复制一份结果
不需要跨框架同步
也不需要把 AI 推理和图形渲染拆成两套系统再做复杂对接
AI 推理、光照计算、最终绘制,都在同一个 GPU 流程里完成。
这意味着一件事:
AI 和传统图形渲染之间那道“分界线”正在消失。
以前的渲染流程大概是:
几何建模 → 光栅化 → 光照 → 后处理
未来可能变成:
几何建模 → AI 推理 → 光照 → AI 推理 → 后处理
比如深度估计、材质生成、光照预测、超分辨率、降噪、补帧……这些能力不再是“渲染完之后再调用的外挂”,而是可能直接变成渲染流程的一部分。
AI 正在变成 GPU 的原生能力之一。
模型不再是外部工具,而是渲染管线里的一个步骤;推理结果也不再是“输出”,而是下一步计算的输入。
当 AI 推理快到只有几毫秒,而且数据全程不离开 GPU 时,很多以前觉得“没必要用 AI”的实时图形场景,现在突然都变得可行了。
这可能才是端侧小模型真正开始大规模进入实际应用的起点。

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骑行软件做了几次之后发现还是监控不到 apple watch 的心率
不知道是苹果搞的太复杂,还是 AI 不太熟悉 watch
放弃这个功能了
专注语音播报和骑行历程记录
@aigc1024
三个月前我写了一个纽约客配图风格的橙线插画 Skill,到现在已经有 400 多 Stars。
很多朋友都在用这个 Skill 或修改之后的版本,为他们的文章配插画。
这个 Skill 也不仅能做插画,还可以直接做插画风格的 HTML,今年夏天我在出海去的分享就是用这个 Skill 直接制作完成的。
一副插画,讲一个故事,相比密密麻麻的信息图 PPT,简单的东西反而更能获得大家的注意力。
今天这个 Skill 也上架到了百度搭子的生态计划,尝试做一下商业化。
把自己的服务内置到 Skill 里让各个 Agent 去调用,是一种新的产品推广方式。
百度搭子现在在构建生态,也承诺永不抽佣,不存在互联网时代的 App Store 分成逻辑。
如果是 Skill 的开发者可以试试
大家可以在技能广场里在这里找到这个橙线插画 skill
@aigc1024
聊 AI 炒股,很多人的第一反应就是:
“帮我看看这只票能不能买?”
这哪叫投研,这分明是让 AI 去算命。
真正管用的思路,是先把数据、选股、分析、回测、复盘这套能力给 Agent 装上,让它自己去查数据、跑策略、做研究。
挑出了 6 个股票投研 Skill / 开源项目:
1️⃣ a-stock-data:A股行情、资金流、龙虎榜、研报等数据
https://github.com/simonlin1212/a-stock-data
2️⃣ global-stock-data:美股、港股、SEC、财报、期权等数据
https://github.com/simonlin1212/global-stock-data
3️⃣ finance-quant-skills:整合 AKShare、Tushare、Backtrader 等量化工具
https://github.com/lzwme/finance-quant-skills
4️⃣ easy-tdx:A股、港股、美股、期货行情与指标分析
5️⃣ tickflow-stock-panel:本地选股、盯盘、回测、复盘工作台
https://github.com/shy3130/tick-stock-panel
6️⃣ TradingAgents-Astock:多 Agent 协作分析 A 股,让不同“分析师”互相辩论
别再让 AI 猜涨跌了,把工具和数据喂齐,让它踏踏实实干投研的活。
当然,回测和 AI 分析都不等于未来收益,最后那一笔交易决策,还是得你自己扛。

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马斯克在白宫回应 AI 抢工作:人人都会有"全民高收入",工作会变但不会消失
9 月 29 日,特朗普在白宫外接受媒体提问时,马斯克站在后排。一名记者问:全世界的人都在担心 AI 抢走自己的工作,尤其是坐在电脑前办公的岗位,这些人以后做什么?特朗普点名让马斯克回答。
马斯克开口说"AI 的好处",随即改口成"SI,抱歉,超级智能",特朗普在旁边说了声"谢谢"。按 USA TODAY 的视频说明,特朗普当天宣布要签行政令,把政府文件里的"人工智能"统一改称"超级智能"。
马斯克说,他认为最可能的结果是一个"富足时代":不只是全民基本收入,而是"全民高收入"。全民基本收入是指政府无条件给每个人发一笔基本生活费,他的说法比这更进一步。
他还提到医疗:有了机器人和超级智能,世界上每个人得到的医疗都会比在场所有人现在得到的更好,包括他自己。
记者接着追问:如果没有工作呢?马斯克说工作会变,而且一直在变。他举例说,"计算员"以前是一种职业,整栋楼的人都在做计算,比如算银行利息,现在这些事由电脑来做,也没人想回去干那份工作。所以他预计岗位会演变,并提到现在"对人的需求非常大"。
他最后说,最可能的结果是一个对人非常有利的未来,"如果你能看到未来,那会是你想要的未来"。

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突然发现,一百万其实就是攒2000个500块
把一个庞大的目标拆成一个可以达到的小目标,制作自己的“百万表格”
20乘以100,每格代表500元,看看你需要多久填满表格

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这居然是模型实时生成的画面!!!
我还以为是体控游戏!
摄像头通过动作采集输入信息,模型实时生成赛车(或其他)画面。
去网站看了一下,目前可以体验赛车场景,实际体验和想象中区别蛮大的。
期待后面会有更棒的体验!

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这些扣子都已经做好了,grok bot 也要探索办公场景
@aigc1024
秋天大风的北京
天蓝的很深邃
像蒙了一层滤镜
到红灯的时候
摘掉了眼镜
原来真的是滤镜
@aigc1024
原神7.1版本的主线任务简直神了,整个世界线收束了,一大批角色的人格和剧情补全了,冰神收集神之心的目的性逐渐解释清楚了,六年来整个故事一口气推向了最高潮。
太伟大了。

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让 AI 画流程图终于不用反复调半天了,这个 Skill 确实好用。
推荐开源项目 Archify,专门给 AI Agent 增强架构图、流程图生成能力。你只需要描述业务逻辑,它就能帮你把复杂流程整理成清晰、专业的图。
特别适合拿来画 系统架构、业务流程、技术方案、数据流。
https://github.com/tt-a1i/archify

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