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
不知道你周围有没有这样一种越来越普遍的感受:现在很多做AI的同行,工作里的“无力感”正在超过“兴奋感”。
这种感受很具体。早上开产品评审会,大家讨论的可能是如何把大模型的上下文窗口从128K扩大到256K,或者如何让生成图片的细节再精细5%。但到了下午,当被问到“我们这个功能到底解决了用户什么根本的新问题”时,会议室常常会安静一会儿。
我们手里工具的能力在以月为单位暴涨,但我们为用户创造价值的方式却似乎陷入了某种停滞。很多团队的核心工作,变成了用更强大的AI更高效地去满足五年前、十年前就存在的那些需求——写文案、做图、总结文章、回答客服问题。效率在提升,但产品创新的范式没有动。
问题很可能出在我们这一代产品经理最熟悉的那套“经典方法论”在遇到大模型时,第一次显得不够用了。
这套方法论非常优秀,它教我们如何精准地定义问题、拆解流程、数据驱动、小步快跑。它本质上是在已知地图上的优化方法论,在需求明确、赛道清晰的移动互联网时代,这是制胜的关键。
但现在,大模型带来的不是已知地图上某条路的升级,而是直接给了我们一整套“地质勘探和地形改造”的全新工具。面对一片突然出现的未知大陆,精于在旧道路上做养护和提速的工程师,会瞬间感到茫然。我们擅长优化“从A点到B点”的路径,但现在,A点和B点本身都需要被重新发现和定义。
这就是当前拧巴感的根源。技术能力已经指向了“创造”,而我们的产品思维还停留在“优化”。我们不断收到技术团队给的惊喜:“看,模型现在能看懂设计稿并生成代码了!”“看,现在能实时生成带情绪的语音了!”然后我们的第一反应,常常是把它塞进现有的产品框架里,变成一个更厉害的“功能”。这就像拿到了内燃机,却只想着怎么用它来制造更快的马车。
因此,那些能更快摆脱“马车思维”、开始认真想象“汽车”甚至“飞机”应该是什么样的人,开始显现出不同的价值。
他们的工作重心发生了一个根本转变:从设计用户流程,转向定义交互框架。他们不再仅仅关心用户如何一步步完成任务,而是需要首先决定,在这个任务中AI应该扮演什么角色?是一个全知全能的代理,还是一个需要被引导的助手?人与AI的权限和信任边界应该划在哪里?这个交互的“第一性原理”是什么?这些问题,远比一个界面上的交互细节更重要。
这要求一种新的混合能力:对技术的“体感”和对人性的“洞察”必须同时在线。你需要真正去用、去感受不同模型的“性格”和边界,理解它能做什么、不能做什么、在什么情况下会“涌现”出惊喜。同时,你又必须超越技术逻辑,从人的真实处境和潜在渴望出发,去倒推应该构建什么样的产品。这种能力,很难从过去的成功案例中直接复制。
所以,现在在发生的“话语权转移”,转移的其实是对未来人机协作基本形态的“定义权”和“解释权”。当技术可能性变得模糊而广阔时,谁能提出一个逻辑自洽、并能被团队和市场所理解的“新故事”,谁就掌握了主动权。这个“故事”不是虚构的愿景,而是基于技术现实和用户洞察所推演出的、可信的产品蓝图。
这个位置并不好坐。它意味着你必须在“技术可能性”和“用户可接受度”之间做持续的、高难度的权衡。你提出的每一个新框架,都意味着对旧习惯的挑战,都需要用极快的实验去验证和调整。但它的价值也在于此:在范式转型期,最大的贡献往往不是做出一个完美的功能,而是为行业探索并验证出一个可行的新思路。
说旧范式已死可能为时过早,但它确实已触及天花板。而新范式的核心,或许就在于我们能否放弃对“优化已知”的路径依赖,转而培养一种“定义未知”的思考和勇气。
这个过程注定会淘汰一批旧地图的忠实信徒,也会让一批新地图的草绘制者,走到舞台的中央。
这种感受很具体。早上开产品评审会,大家讨论的可能是如何把大模型的上下文窗口从128K扩大到256K,或者如何让生成图片的细节再精细5%。但到了下午,当被问到“我们这个功能到底解决了用户什么根本的新问题”时,会议室常常会安静一会儿。
我们手里工具的能力在以月为单位暴涨,但我们为用户创造价值的方式却似乎陷入了某种停滞。很多团队的核心工作,变成了用更强大的AI更高效地去满足五年前、十年前就存在的那些需求——写文案、做图、总结文章、回答客服问题。效率在提升,但产品创新的范式没有动。
问题很可能出在我们这一代产品经理最熟悉的那套“经典方法论”在遇到大模型时,第一次显得不够用了。
这套方法论非常优秀,它教我们如何精准地定义问题、拆解流程、数据驱动、小步快跑。它本质上是在已知地图上的优化方法论,在需求明确、赛道清晰的移动互联网时代,这是制胜的关键。
但现在,大模型带来的不是已知地图上某条路的升级,而是直接给了我们一整套“地质勘探和地形改造”的全新工具。面对一片突然出现的未知大陆,精于在旧道路上做养护和提速的工程师,会瞬间感到茫然。我们擅长优化“从A点到B点”的路径,但现在,A点和B点本身都需要被重新发现和定义。
这就是当前拧巴感的根源。技术能力已经指向了“创造”,而我们的产品思维还停留在“优化”。我们不断收到技术团队给的惊喜:“看,模型现在能看懂设计稿并生成代码了!”“看,现在能实时生成带情绪的语音了!”然后我们的第一反应,常常是把它塞进现有的产品框架里,变成一个更厉害的“功能”。这就像拿到了内燃机,却只想着怎么用它来制造更快的马车。
因此,那些能更快摆脱“马车思维”、开始认真想象“汽车”甚至“飞机”应该是什么样的人,开始显现出不同的价值。
他们的工作重心发生了一个根本转变:从设计用户流程,转向定义交互框架。他们不再仅仅关心用户如何一步步完成任务,而是需要首先决定,在这个任务中AI应该扮演什么角色?是一个全知全能的代理,还是一个需要被引导的助手?人与AI的权限和信任边界应该划在哪里?这个交互的“第一性原理”是什么?这些问题,远比一个界面上的交互细节更重要。
这要求一种新的混合能力:对技术的“体感”和对人性的“洞察”必须同时在线。你需要真正去用、去感受不同模型的“性格”和边界,理解它能做什么、不能做什么、在什么情况下会“涌现”出惊喜。同时,你又必须超越技术逻辑,从人的真实处境和潜在渴望出发,去倒推应该构建什么样的产品。这种能力,很难从过去的成功案例中直接复制。
所以,现在在发生的“话语权转移”,转移的其实是对未来人机协作基本形态的“定义权”和“解释权”。当技术可能性变得模糊而广阔时,谁能提出一个逻辑自洽、并能被团队和市场所理解的“新故事”,谁就掌握了主动权。这个“故事”不是虚构的愿景,而是基于技术现实和用户洞察所推演出的、可信的产品蓝图。
这个位置并不好坐。它意味着你必须在“技术可能性”和“用户可接受度”之间做持续的、高难度的权衡。你提出的每一个新框架,都意味着对旧习惯的挑战,都需要用极快的实验去验证和调整。但它的价值也在于此:在范式转型期,最大的贡献往往不是做出一个完美的功能,而是为行业探索并验证出一个可行的新思路。
说旧范式已死可能为时过早,但它确实已触及天花板。而新范式的核心,或许就在于我们能否放弃对“优化已知”的路径依赖,转而培养一种“定义未知”的思考和勇气。
这个过程注定会淘汰一批旧地图的忠实信徒,也会让一批新地图的草绘制者,走到舞台的中央。
看 Opus 4.6 价格的价格,不仅又没降,还随着上下文的增加,更贵了,燃烧 token 的费用又上升了
Opus 4.6 价格
200k 上下文以内,输入$5,输出$25 (M tokens)。
200k 上下文之外,价格会涨到,输入$10 输出 $37.50。
GPT‑5.3 竟然没公布价格,只能参考 5.2,但是 5.2 比 5.1 涨了 40% 哦...我大胆预计 5.3 也会涨价...
GPT 5.2 价格参考:
标准模式,输入$1.75 ,输出 $14
高优模式,输入$3.5,输出 $28
未来已来,但绝对不会均匀分布。
马太效应只会愈演愈烈。
有一些闲钱的人才能烧得起。
用它赚钱的人才烧得起。
如果一个公司烧不起顶级模型,就将在接下来的竞争里处于劣势,直至淘汰。
Opus 4.6 价格
200k 上下文以内,输入$5,输出$25 (M tokens)。
200k 上下文之外,价格会涨到,输入$10 输出 $37.50。
GPT‑5.3 竟然没公布价格,只能参考 5.2,但是 5.2 比 5.1 涨了 40% 哦...我大胆预计 5.3 也会涨价...
GPT 5.2 价格参考:
标准模式,输入$1.75 ,输出 $14
高优模式,输入$3.5,输出 $28
未来已来,但绝对不会均匀分布。
马太效应只会愈演愈烈。
有一些闲钱的人才能烧得起。
用它赚钱的人才烧得起。
如果一个公司烧不起顶级模型,就将在接下来的竞争里处于劣势,直至淘汰。
——
超逼真的电影感肖像,高端时尚9:16画幅杂志风格摄影。
发型:短发,发丝被风吹拂,飘散在脸上,以时尚的方式部分遮挡面部特征。
主体:仅使用上传的面部参考图像作为主要拍摄对象。面部特征、骨骼结构和自然肤质(可见毛孔)需100%匹配。不得改变种族或性别特征。
服装:黑色复古皮夹克搭配红色高领细线针织(堆叠领口),佩戴金色项链,优雅现代的造型。
场景/环境:时间为冬天,街上有供暖热蒸汽,充满欧洲风格,一个复古公寓的门,门打开着,里面黑漆漆,
动作/动态:前景有人快速移动,动态模糊(长曝光效果)挡住部分画面和镜头。拍摄对象保持完美清晰、沉静。拍摄对象静止,轻微仰头,看着镜头,一只手拉着高领毛衣的领子扯着挡住下颌线和嘴唇(时尚杂志模特的post)位于画面的右侧。
构图:低角度仰拍人物,胸部以上竖幅肖像,主体人物位置偏右构图,线条简洁流畅
相机:24mm广角镜头低角度仰拍视角,浅景深,电影感虚化效果,专业的时尚写实风格。
光照:柔和的电影感光照,暖色调,营造氛围感。高光控制得当,阴影保留细节。
色彩/后期:高细节,高级色彩分级,自然的肤质纹理,微妙的胶片感(无明显颗粒)。无文字、无徽标、无水印。
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@aigc1024
第一时间掌握新春狂欢红包雨最新动态!
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这两年最流行的笑话就是:
充了一堆 AI 会员,
会用 ChatGPT 写文案、
用 Midjourney 出图、
用 Claude 改稿、
用 Gemini 查资料、
用 Notion AI 做笔记、
用 Runway 剪视频、
用 Pika 生成短片、
用 Suno 写歌、
用 ElevenLabs 配音、
用 Copilot 写代码,
就敢对外宣称自己是
「一人公司」「未来组织」。
说句难听的:
你那不是超级个体,
你只是一个高价工具集合体。
你的核心竞争力只有一个
会充值。
真正的一人公司,
最优解从来不是工具,
是——私域。
私域里没有情绪价值,
没有心理建设,
没有团建、没有打气。
私域里只有一件事:
分配。
• 稳定商单是血液
• 按劳分配是信仰
• 冷酷执行是效率
任务一下,
所有人立刻动起来
包括 AI、外包、协作者。
谁有情绪,
谁要休息,
立刻换零件。
私域的本质很残酷:
把「人」降维成「资源」,
把「协作」降维成「分配」。
你的“超级个体”,
是工具堆出来的虚荣感;
我的“一人公司”,
是利益驱动的冷酷机器。
你在表演未来,
我在当天就结算。
@aigc1024
💖 Y3国际专属客服:@Y3VIP8888
Clawdbot 昨天更新官方集成了飞书插件
终于可以用国产模型和国产 IM 去驱动 Clawdbot !
配置了一下,坑还不少,我看 github 也有不少类似的提问
写了篇文章帮大家排下雷:https://mp.weixin.qq.com/s/yANheGk58kXVWR8YBFgG6g
======
第一步:在飞书开发者后台创建机器人
去飞书开发者后台,创建一个新的机器人应用。这一步很简单,填写应用名称、应用描述,选个背景色和图标就行。
创建完成后,你需要记下两个关键信息:App ID 和 App Secret,这两个 ID 在后面配置 Clawdbot 的时候要用到,都在「凭证与基础信息 - 应用凭证」这里能找到。
------
配置飞书机器人权限
进入权限管理,找到「批量导入导出权限」,点击导入。在 Clawdbot 官方文档的飞书配置页面有现成的权限配置 JSON,直接复制过来,全选导入就可以了。
导入完成后,点击「确认新增权限」就完成了权限配置。这一步是为了让机器人有接收消息、发送消息等必要的权限。
------
开启机器人能力
在「机器人」配置页面,点击「如何开始使用」,随便输入一句欢迎语(比如"你好,我是 AI 助手"),然后点击保存,机器人能力就开启了。
这一步是飞书机器人平台的必要配置,不开启的话后面无法接收消息。
======
第二步:在 Clawdbot 里配置飞书 Channel
这部分在 Clawdbot 本地完成,坑比较多,要注意几个关键点。
------
运行安装向导命令
在终端运行 openclaw channels add 命令,会启动一个交互式向导。选择飞书(Feishu/Lark)选项,因为飞书支持是通过 plugin 实现的,所以它会自动下载插件。
这里第一个坑来了:如果提示"插件已存在",然后又跳回上一层选项菜单,说明之前安装过但没安装成功。你需要手动去对应的文件夹删除这个插件文件夹,删除后重新运行 openclaw channels add 命令。
系统会告诉你插件在哪个目录,按照提示去那个目录删掉整个插件文件夹就行。
------
解决 zod 依赖缺失问题
删除插件重新安装后,它会问你是否用 npm 安装这个插件,选择确定。这时候第二个坑来了:会提示缺少 zod 依赖。
正常情况下应该在当前文件夹安装 zod 依赖就行,但问题是如果你已经有了插件文件夹,它不让你安装;如果你删了插件文件夹,zod 依赖也被删了。这是个已知的 bug,很多人在报。
解决方案是全局安装 zod 依赖,运行这个命令:npm install -g zod
安装完成后,再重新运行 openclaw channels add 命令,选择飞书,这次就能顺利进行了。
------
填写配置信息
安装成功后,会让你填写几个配置项:
▸ Feishu account id:这个是用来区分多个飞书机器人的,随便填一个名字就行,比如"my-bot"
▸ 选择飞书版本:中国版飞书还是海外版 Lark,根据你的实际情况选择,国内用户选中国版
▸ 填写 App ID 和 App Secret:把之前在飞书开发者后台获取的两个 ID 填进去
填写完成后,注意一定要选择「Finished」才算添加成功。我刚开始就是没点这个,结果一直没添加上,这是个容易忽略的细节。
------
配置私信访问策略
接下来会问你几个配置问题:
▸ Configure DM access policies now? 选择 Yes
▸ Feishu DM policy:选择 Pairing(推荐,需要配对码才能使用)
▸ Add display names for these accounts?:选择 No(可选)
这几个配置按推荐选项走就行,主要是控制谁能跟机器人私聊。
------
重启网关
所有配置完成后,运行 openclaw gateway restart 命令重启网关。这一步是让新的 channel 配置生效,必须重启才能建立连接。
======
第三步:回到飞书平台完成最后配置
现在需要回到飞书开发者后台做最后的设置。
------
配置事件订阅方式
进入「事件与回调」页面,在「事件配置」里找到「订阅方式」,选择「使用长连接接收事件」,然后点击保存。
这里可能会提示"没有建立长连接",不要慌,等一两分钟再点保存就行。如果等了几分钟还是不行,可能需要检查一下 Clawdbot 的日志,看看是不是网关没正常启动。
如果你按照我前面的步骤操作,一般不会有问题。
------
添加接收消息事件
在「事件配置」页面,点击「添加事件」,搜索 im.message.receive_v1 这个事件,点击添加。这个事件是用来接收用户发送的私信消息的,不添加的话机器人收不到消息。
------
发布版本
进入「版本管理与发布」页面,点击「创建版本」,然后点击「发布」。如果你没有发布版本,系统会有提示引导你去创建,跟着提示走就行。
只有发布了版本,机器人的配置才会真正生效。
======
第四步:配对机器人
现在机器人已经可以用了,最后一步是完成配对。
在飞书里找到你刚创建的机器人,发送一条消息,它会自动回复一个配对码,类似这样的格式:pair:XXXXXX。
复制这个配对码,打开 Clawdbot 的 Web UI(就是你平时跟 Clawdbot 对话的网页),把配对码发给它,Clawdbot 会自动完成绑定。
绑定成功后,你就可以在飞书里跟 Clawdbot 愉快交流了,也可以把机器人拉到公司群里,让所有小伙伴都能用。
======
配置完成后,你的飞书机器人就能正常工作了。如果你用的是国产模型(比如通过 API 接入的深度求索、月之暗面等),整套方案就完全是国产化的了。
要注意的几个关键点:
▸ zod 依赖缺失的问题,记得全局安装
▸ 添加 channel 后一定要点 Finished
▸ 配置长连接后等一两分钟再保存
▸ 记得发布版本,否则配置不生效
整个配置流程虽然有几个坑,但都有明确的解决方案,按照步骤来基本不会卡住。
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终于可以用国产模型和国产 IM 去驱动 Clawdbot !
配置了一下,坑还不少,我看 github 也有不少类似的提问
写了篇文章帮大家排下雷:https://mp.weixin.qq.com/s/yANheGk58kXVWR8YBFgG6g
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第一步:在飞书开发者后台创建机器人
去飞书开发者后台,创建一个新的机器人应用。这一步很简单,填写应用名称、应用描述,选个背景色和图标就行。
创建完成后,你需要记下两个关键信息:App ID 和 App Secret,这两个 ID 在后面配置 Clawdbot 的时候要用到,都在「凭证与基础信息 - 应用凭证」这里能找到。
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配置飞书机器人权限
进入权限管理,找到「批量导入导出权限」,点击导入。在 Clawdbot 官方文档的飞书配置页面有现成的权限配置 JSON,直接复制过来,全选导入就可以了。
导入完成后,点击「确认新增权限」就完成了权限配置。这一步是为了让机器人有接收消息、发送消息等必要的权限。
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开启机器人能力
在「机器人」配置页面,点击「如何开始使用」,随便输入一句欢迎语(比如"你好,我是 AI 助手"),然后点击保存,机器人能力就开启了。
这一步是飞书机器人平台的必要配置,不开启的话后面无法接收消息。
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第二步:在 Clawdbot 里配置飞书 Channel
这部分在 Clawdbot 本地完成,坑比较多,要注意几个关键点。
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运行安装向导命令
在终端运行 openclaw channels add 命令,会启动一个交互式向导。选择飞书(Feishu/Lark)选项,因为飞书支持是通过 plugin 实现的,所以它会自动下载插件。
这里第一个坑来了:如果提示"插件已存在",然后又跳回上一层选项菜单,说明之前安装过但没安装成功。你需要手动去对应的文件夹删除这个插件文件夹,删除后重新运行 openclaw channels add 命令。
系统会告诉你插件在哪个目录,按照提示去那个目录删掉整个插件文件夹就行。
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解决 zod 依赖缺失问题
删除插件重新安装后,它会问你是否用 npm 安装这个插件,选择确定。这时候第二个坑来了:会提示缺少 zod 依赖。
正常情况下应该在当前文件夹安装 zod 依赖就行,但问题是如果你已经有了插件文件夹,它不让你安装;如果你删了插件文件夹,zod 依赖也被删了。这是个已知的 bug,很多人在报。
解决方案是全局安装 zod 依赖,运行这个命令:npm install -g zod
安装完成后,再重新运行 openclaw channels add 命令,选择飞书,这次就能顺利进行了。
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填写配置信息
安装成功后,会让你填写几个配置项:
▸ Feishu account id:这个是用来区分多个飞书机器人的,随便填一个名字就行,比如"my-bot"
▸ 选择飞书版本:中国版飞书还是海外版 Lark,根据你的实际情况选择,国内用户选中国版
▸ 填写 App ID 和 App Secret:把之前在飞书开发者后台获取的两个 ID 填进去
填写完成后,注意一定要选择「Finished」才算添加成功。我刚开始就是没点这个,结果一直没添加上,这是个容易忽略的细节。
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配置私信访问策略
接下来会问你几个配置问题:
▸ Configure DM access policies now? 选择 Yes
▸ Feishu DM policy:选择 Pairing(推荐,需要配对码才能使用)
▸ Add display names for these accounts?:选择 No(可选)
这几个配置按推荐选项走就行,主要是控制谁能跟机器人私聊。
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重启网关
所有配置完成后,运行 openclaw gateway restart 命令重启网关。这一步是让新的 channel 配置生效,必须重启才能建立连接。
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第三步:回到飞书平台完成最后配置
现在需要回到飞书开发者后台做最后的设置。
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配置事件订阅方式
进入「事件与回调」页面,在「事件配置」里找到「订阅方式」,选择「使用长连接接收事件」,然后点击保存。
这里可能会提示"没有建立长连接",不要慌,等一两分钟再点保存就行。如果等了几分钟还是不行,可能需要检查一下 Clawdbot 的日志,看看是不是网关没正常启动。
如果你按照我前面的步骤操作,一般不会有问题。
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添加接收消息事件
在「事件配置」页面,点击「添加事件」,搜索 im.message.receive_v1 这个事件,点击添加。这个事件是用来接收用户发送的私信消息的,不添加的话机器人收不到消息。
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发布版本
进入「版本管理与发布」页面,点击「创建版本」,然后点击「发布」。如果你没有发布版本,系统会有提示引导你去创建,跟着提示走就行。
只有发布了版本,机器人的配置才会真正生效。
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第四步:配对机器人
现在机器人已经可以用了,最后一步是完成配对。
在飞书里找到你刚创建的机器人,发送一条消息,它会自动回复一个配对码,类似这样的格式:pair:XXXXXX。
复制这个配对码,打开 Clawdbot 的 Web UI(就是你平时跟 Clawdbot 对话的网页),把配对码发给它,Clawdbot 会自动完成绑定。
绑定成功后,你就可以在飞书里跟 Clawdbot 愉快交流了,也可以把机器人拉到公司群里,让所有小伙伴都能用。
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配置完成后,你的飞书机器人就能正常工作了。如果你用的是国产模型(比如通过 API 接入的深度求索、月之暗面等),整套方案就完全是国产化的了。
要注意的几个关键点:
▸ zod 依赖缺失的问题,记得全局安装
▸ 添加 channel 后一定要点 Finished
▸ 配置长连接后等一两分钟再保存
▸ 记得发布版本,否则配置不生效
整个配置流程虽然有几个坑,但都有明确的解决方案,按照步骤来基本不会卡住。
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参加完🦞线下龙虾会,更加确信这个世界进入了一个神奇的阶段
Web 让空间不复存在,Agent 让时间不复存在
在时空被降维直播,人类的输入带宽成了智能最大的卡点,似乎无法解决,也无需解决
人类正在进入一个彻底的“无软件技能”时代
“学习如何使用软件”这件事即将终结,传统的软件也即将终结
Agent 会学习,会操作,会带来结果
世界的未来,将如你所“愿”
人类需要做的,是付出法币,抢购算力
Agent 的身份,安全,社交,货币,协议,都是从0到1的新机会
Web3 对 Token 的一切思考,都可以用在Agent 的 Token 上再思考一遍,只不过这次 Token 有了实际的价值
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Web3 对 Token 的一切思考,都可以用在Agent 的 Token 上再思考一遍,只不过这次 Token 有了实际的价值
很多人都在欢呼 AI 让人人都能写代码,但残酷的真相是:AI 正在制造一种因为速度而产生的幻觉。
你可能只需要十分钟就能生成一个看起来能跑的网站,觉得自己无所不能。但随着项目复杂度增加,你会发现自己掉进了一个陷阱。
这就是“口嗨编程”和“系统思考”的分水岭。
1️⃣ 如果你只负责提要求,而不懂得拆解结构。AI 就会用它见过的最平庸的模式去填补空白。当你试图修改一个功能时,可能会发现整个代码库像一团乱麻,根本动弹不得。
2️⃣ 真正的创造者,在 AI 时代的角色更像是总架构师。你不需要亲手砌每一块砖,但你必须知道哪里是承重墙,哪里是管线。
Ryo Lu 提到了一个很关键的点:AI 并没有替代思考,它反而极大地提高了“不思考”的代价。
以前写代码慢,由于语法门槛的存在,你被迫要思考逻辑。现在门槛消失了,如果你脑子里没有清晰的蓝图,AI 只是在帮你以 100 倍的速度制造无法维护的电子垃圾。
未来的竞争格局会变得非常两极化:
具备清晰系统思维的人,能利用 AI 这个无限杠杆,把效率提升 100 倍,专注于解决真正的硬核问题。
而缺乏思考模型的人,只能看着 AI 生产出一堆看似华丽实则脆弱的“半成品”,陷入无休止的调试地狱。
所以各位创造者,千万别沉迷于“我不懂代码也能做产品”的爽感里。
越是 AI 强大的时候,越要回归最原始的能力:在脑海中构建复杂系统的能力,以及精准传达结构的能力。
少关注一点语法,多关注一点架构。少写一点代码,多设计一点连贯性。
AI 无法拯救混乱的思维,它只会让混乱跑得更快。
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支持
简单注册 0门槛 隐私有保障
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它可以把“写文案 → 配音 → 剪辑 → 字幕 → 出片”整条流程一次性自动完成,只需提供提示词和素材/分镜,就能批量生成视频,适合做短视频矩阵或内容流水线。
GitHub:
https://github.com/YILS-LIN/short-video-factory
@aigc1024
Gemini真的很烦,我就之前跟他讲过一次我是做手机影像的,结果他现在什么事都要往手机影像上扯。本来代码上就降智,寻思那就当chatbot呗,现在我不想跟他说一句话
解释一下,我的诉求不是想删掉他的记忆,我是想让他不要每个问题都生硬地扯一遍我的职业
解释一下,我的诉求不是想删掉他的记忆,我是想让他不要每个问题都生硬地扯一遍我的职业