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AIGC 领域的最新工具、开源项目以及行业大事件
AIGC 领域的最新工具、开源项目以及行业大事件
今天最有意思的事是 Claude Code 源码泄露,算是 A 厂最大的一次开源了
各种隐藏功能已经有很多人在聊了,简单过一下:AI 宠物 Buddy、24 小时主动助手 Kairos、闲置时自动整理记忆的 Auto-Dream、后台常驻的 Daemon 模式、跨设备传送会话、云端 Bug 舰队审代码。
我更好奇的是另一个问题: Claude Code 比其他同类工具优秀在哪里?
花了半天时间,查资料,看架构,和 AI 对话,到现在砍得越来越兴奋。它工程设计值得每个做 Agent 的团队学习。下面是我的七个总结:
1 prompt 每次都在变,根据场景实时拼装。
大部分 Agent 产品的 prompt 就是一大段固定文本。Claude Code 有个函数像流水线一样工作:先拼固定模块(身份、规范、行为准则、工具规则、语气),再根据当前状态加料(记忆、环境、语言、连了哪些插件、开没开精简模式)。
同一个用户前后两次对话,喂给模型的指令完全不同。而且这个拼装顺序是精心设计过的,前半段稳定的内容能被缓存,后半段会变的内容放后面,这样每天几万次请求能省下大量 token 费用。写 prompt 的时候考虑缓存节省 token,这个意识很多团队还没有。
2 一套写死的“不要做清单”
用过别的 coding agent 会发现让它改个 bug 它顺手重构半个文件,让它测一下它说"通过了"但根本没跑。CC 为了管住了这些毛病,逐条列好不要做清单:不加用户没要求的功能、不过度抽象、不瞎重构、不乱加注释、先读代码再改代码、不轻易建新文件、方法失败了先诊断再换策略、结果如实汇报不能假装测过了。
3 六个 Agent 分工,做事的、查事的、规划的权限完全隔开
至少六个内建角色各司其职。Explore Agent 只能读文件,连创建文件都不行。Plan Agent 也只能读,只管理解需求、分析架构、输出计划。Verification Agent 是"想尽办法做边界测试":强制跑 build,前端改动要验页面,后端要实测响应。
4 为防止工具调用错误,设立一条安检线
模型想调一个工具,中间要过好几道关卡:先校验输入对不对,再预判这个操作有没有风险,然后走权限审批,全部通过了才真正执行。执行完还有后续检查,失败了有专门的兜底逻辑。
还有个 Hook 机制,能在执行前改写输入、直接拒绝、补充上下文,但 Hook 放行不能绕过系统级的拒绝规则。很多 agent 翻车就是模型用错了工具直接执行了,比如一条 sed 命令正则写错整个文件就废了。这条线在动手前把风险拦住了。
5 子 Agent 调度的省钱策略
很多 Agent 系统第一天跑得挺好,跑一百天就一堆泄漏,一个子任务从触发到完成要走十几步:解析输入、判断类型、构造 prompt、组装工具、创建上下文、注册插件、进入执行循环、记录日志、清理资源。
CC 的子任务会继承主线程的 prompt 前缀,目的是复用缓存少烧 token。执行完还会自动清理 shell 进程、MCP 连接、临时状态,不留垃圾。
6 三套扩展机制,重点是模型自己知道该用什么
Skill、Plugin、MCP 三套扩展能力装上去之后,都会通过各种通道告诉模型"我现在多了什么能力、什么场景该用"。
很多平台也有插件市场,装完之后模型根本不知道有这回事。Claude Code 把清单和说明书都摆在模型看得见的地方,Skill 按需加载,MCP 指令按连接状态注入,需要什么上什么,不需要的不占空间。
7 从目录结构看,这就是一个小型操作系统
入口层、提示词系统、工具定义、运行时服务、命令系统、协调器、记忆系统、插件、Hook、任务系统。
四个入口:CLI、初始化流程、MCP 模式、SDK。同一套内核跑四种界面。大部分开源 Agent 就是 main 加几个 tool 文件,这个复杂度完全不在一个级别。
拿模型做产品的朋友可以参考上面方法,用工程系统设计弥补模型的不可控。模型会偷懒,就把规矩写死。模型会用错工具,就在中间加安检。模型自己验不好自己的活,就拆一个专门找茬的角色出来。上下文会爆,就从 prompt 拼装到子任务调度每一层都在省。
谁先把这些层补上,谁的产品手感就会好一个台阶。
各种隐藏功能已经有很多人在聊了,简单过一下:AI 宠物 Buddy、24 小时主动助手 Kairos、闲置时自动整理记忆的 Auto-Dream、后台常驻的 Daemon 模式、跨设备传送会话、云端 Bug 舰队审代码。
我更好奇的是另一个问题: Claude Code 比其他同类工具优秀在哪里?
花了半天时间,查资料,看架构,和 AI 对话,到现在砍得越来越兴奋。它工程设计值得每个做 Agent 的团队学习。下面是我的七个总结:
1 prompt 每次都在变,根据场景实时拼装。
大部分 Agent 产品的 prompt 就是一大段固定文本。Claude Code 有个函数像流水线一样工作:先拼固定模块(身份、规范、行为准则、工具规则、语气),再根据当前状态加料(记忆、环境、语言、连了哪些插件、开没开精简模式)。
同一个用户前后两次对话,喂给模型的指令完全不同。而且这个拼装顺序是精心设计过的,前半段稳定的内容能被缓存,后半段会变的内容放后面,这样每天几万次请求能省下大量 token 费用。写 prompt 的时候考虑缓存节省 token,这个意识很多团队还没有。
2 一套写死的“不要做清单”
用过别的 coding agent 会发现让它改个 bug 它顺手重构半个文件,让它测一下它说"通过了"但根本没跑。CC 为了管住了这些毛病,逐条列好不要做清单:不加用户没要求的功能、不过度抽象、不瞎重构、不乱加注释、先读代码再改代码、不轻易建新文件、方法失败了先诊断再换策略、结果如实汇报不能假装测过了。
3 六个 Agent 分工,做事的、查事的、规划的权限完全隔开
至少六个内建角色各司其职。Explore Agent 只能读文件,连创建文件都不行。Plan Agent 也只能读,只管理解需求、分析架构、输出计划。Verification Agent 是"想尽办法做边界测试":强制跑 build,前端改动要验页面,后端要实测响应。
4 为防止工具调用错误,设立一条安检线
模型想调一个工具,中间要过好几道关卡:先校验输入对不对,再预判这个操作有没有风险,然后走权限审批,全部通过了才真正执行。执行完还有后续检查,失败了有专门的兜底逻辑。
还有个 Hook 机制,能在执行前改写输入、直接拒绝、补充上下文,但 Hook 放行不能绕过系统级的拒绝规则。很多 agent 翻车就是模型用错了工具直接执行了,比如一条 sed 命令正则写错整个文件就废了。这条线在动手前把风险拦住了。
5 子 Agent 调度的省钱策略
很多 Agent 系统第一天跑得挺好,跑一百天就一堆泄漏,一个子任务从触发到完成要走十几步:解析输入、判断类型、构造 prompt、组装工具、创建上下文、注册插件、进入执行循环、记录日志、清理资源。
CC 的子任务会继承主线程的 prompt 前缀,目的是复用缓存少烧 token。执行完还会自动清理 shell 进程、MCP 连接、临时状态,不留垃圾。
6 三套扩展机制,重点是模型自己知道该用什么
Skill、Plugin、MCP 三套扩展能力装上去之后,都会通过各种通道告诉模型"我现在多了什么能力、什么场景该用"。
很多平台也有插件市场,装完之后模型根本不知道有这回事。Claude Code 把清单和说明书都摆在模型看得见的地方,Skill 按需加载,MCP 指令按连接状态注入,需要什么上什么,不需要的不占空间。
7 从目录结构看,这就是一个小型操作系统
入口层、提示词系统、工具定义、运行时服务、命令系统、协调器、记忆系统、插件、Hook、任务系统。
四个入口:CLI、初始化流程、MCP 模式、SDK。同一套内核跑四种界面。大部分开源 Agent 就是 main 加几个 tool 文件,这个复杂度完全不在一个级别。
拿模型做产品的朋友可以参考上面方法,用工程系统设计弥补模型的不可控。模型会偷懒,就把规矩写死。模型会用错工具,就在中间加安检。模型自己验不好自己的活,就拆一个专门找茬的角色出来。上下文会爆,就从 prompt 拼装到子任务调度每一层都在省。
谁先把这些层补上,谁的产品手感就会好一个台阶。
这份橙皮书是我和Claude Code花了两个多月一起写的实战手册,面向想用AI编程但不知道从哪开始的人。10章,从安装到独立做出一个完整产品。
里面有什么:
• 核心工作流拆解(Plan/Auto模式、权限管理)
• CLAUDE.md写法——怎么给AI一张项目地图
• Skills、Hooks、MCP等扩展能力的实战用法
• 多Agent并行协作的完整机制
• Computer Use和Voice Mode等最新能力
• 一章完整的从零到上线产品实战
信息源主要是Claude官方文档、CC之父Boris的分享、吴恩达的Claude Code课程,加上我自己用CC做了十几个产品的经验。内容更新到2026年3月底。
和AI协作写的,内容量大,难免有幻觉。发现不准确的欢迎指正,我会持续更新。
下载链接🔗:https://my.feishu.cn/wiki/JK1WwrRgJiYfRok7YxxceS5qn1J?from=from_copylink
刚看完SemiAnalysis的创始人Dylan Patel的访谈,学习了不少干货,给大家分享一下:
1. 英伟达之所以要花200亿美元收购Groq,是因为推理端的护城河崩了,要重新搭。
2. 英伟达的竞争对手很多,但老黄最怕的其实是华为。
3. 中国的芯片不是最先进的,但半导体供应链是全球最全的。
4. 今年AI的收入会超过1000亿美元,OpenAI贡献450-500亿,Anthropic贡献350-400亿,剩下的由谷歌搞定。现在对AI的投入很大,但只要模型能力还一直提升,就不会崩。
5. OpenAI,Anthropic,谷歌的模型还有不少肉眼可见的提升空间。
详细内容请看视频。
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OpenClaw小龙虾🦞专属频道
@openclaw1024
1. 英伟达之所以要花200亿美元收购Groq,是因为推理端的护城河崩了,要重新搭。
2. 英伟达的竞争对手很多,但老黄最怕的其实是华为。
3. 中国的芯片不是最先进的,但半导体供应链是全球最全的。
4. 今年AI的收入会超过1000亿美元,OpenAI贡献450-500亿,Anthropic贡献350-400亿,剩下的由谷歌搞定。现在对AI的投入很大,但只要模型能力还一直提升,就不会崩。
5. OpenAI,Anthropic,谷歌的模型还有不少肉眼可见的提升空间。
详细内容请看视频。
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爸妈从张家口来珠海长住,行李箱里塞了一袋莜面。
这袋莜面在我家厨房碰了壁。
按老家的规矩,莜面得大火蒸足8分钟才筋道。可在珠海,8分钟蒸出来的软塌塌没嚼劲。我妈换了水,我爸换了锅,折腾了三天,锅里的莜面还是不对味。
我提议:用AI查查。
输入"北方蒸莜面没事,为啥到南方就蒸不好?"答案几秒钟就跳出来:
张家口市区海拔约750米,水沸点约97℃;珠海市区海拔仅20米,水沸点接近100℃。沸点高,食物熟得快,时间自然能缩短。
我妈将信将疑,试了3分钟。揭开锅盖时,那股熟悉的莜面香气终于飘了出来。
她尝了一口,说:"对味了。"
---
这件小事让我想明白一件事:
AI对长辈来说,不是什么高科技,而是能补上"经验差"的帮手。
什么叫经验差?
爸妈在老家生活了几十年,攒了一肚子"正确做法"——蒸莜面8分钟、降压药早饭前吃、这个季节该穿多少。这些经验在老家验证过无数次,闭着眼都不会错。
但换了个环境,经验突然就失灵了。
海拔变了,沸点变了,蒸的时间得改;医生换了,药名变了,吃法得重新记;手机里冒出个陌生号码发中奖短信,老家没见过这阵仗,不知道该不该信。
他们不是落后,是经验过期了。
而AI干的,就是帮他们把过期经验更新到当前版本。
---
我后来想了一圈,AI能帮长辈做的事,其实就几类:
补地理差。
北方人到了南方不懂回南天怎么防潮,南方人到了北方不懂暖气怎么开不干燥,出国不知道当地小费怎么给。这些事,年轻人查查小红书就懂了,但长辈不会主动查,也不知道该查什么。
AI的好处是:不用查,问一句就行。
补记忆差。
我妈降压药和降糖药老记混,有时候吃完想不起来刚才吃的是哪一种。AI可以设语音提醒:"早上七点,吃降压药一片,白色小瓶。"到点就响,不用记。
我爸在公园看到不认识的植物,拍张照发给AI,秒回:"这是琴叶珊瑚,有毒,别碰。"
补信息差。
朋友圈里转的"喝醋软化血管""晚上吃姜等于吃砒霜",AI一分析就知道是谣言,还能解释为什么错。陌生号码发来的中奖短信,复制内容让AI判断,是不是诈骗一目了然。
他们不是傻,是信息来源不靠谱。
AI干的,是帮他们过滤。
补技能差。
我妈想学用微信发红包,我教了三遍她还是记不住步骤。后来我把步骤发给AI,AI生成了一段语音教程,她听一遍就会了。
还有手机拍照、网上交电费、查医保余额,这些事年轻人觉得简单,但对长辈来说,每一步都是坎。AI能做的,是把坎铺平。
---
说到底,AI对长辈的价值,不是让他们"跟上时代",而是让他们在陌生环境里,也能过得像在老家一样从容。
那袋莜面后来吃完了。我妈说,下次让我爸从老家再带一袋。
我说行。
她说,这次蒸3分钟就够了。
我说我知道。
她笑了笑,说:"有AI在,比你还靠谱。"
这袋莜面在我家厨房碰了壁。
按老家的规矩,莜面得大火蒸足8分钟才筋道。可在珠海,8分钟蒸出来的软塌塌没嚼劲。我妈换了水,我爸换了锅,折腾了三天,锅里的莜面还是不对味。
我提议:用AI查查。
输入"北方蒸莜面没事,为啥到南方就蒸不好?"答案几秒钟就跳出来:
张家口市区海拔约750米,水沸点约97℃;珠海市区海拔仅20米,水沸点接近100℃。沸点高,食物熟得快,时间自然能缩短。
我妈将信将疑,试了3分钟。揭开锅盖时,那股熟悉的莜面香气终于飘了出来。
她尝了一口,说:"对味了。"
---
这件小事让我想明白一件事:
AI对长辈来说,不是什么高科技,而是能补上"经验差"的帮手。
什么叫经验差?
爸妈在老家生活了几十年,攒了一肚子"正确做法"——蒸莜面8分钟、降压药早饭前吃、这个季节该穿多少。这些经验在老家验证过无数次,闭着眼都不会错。
但换了个环境,经验突然就失灵了。
海拔变了,沸点变了,蒸的时间得改;医生换了,药名变了,吃法得重新记;手机里冒出个陌生号码发中奖短信,老家没见过这阵仗,不知道该不该信。
他们不是落后,是经验过期了。
而AI干的,就是帮他们把过期经验更新到当前版本。
---
我后来想了一圈,AI能帮长辈做的事,其实就几类:
补地理差。
北方人到了南方不懂回南天怎么防潮,南方人到了北方不懂暖气怎么开不干燥,出国不知道当地小费怎么给。这些事,年轻人查查小红书就懂了,但长辈不会主动查,也不知道该查什么。
AI的好处是:不用查,问一句就行。
补记忆差。
我妈降压药和降糖药老记混,有时候吃完想不起来刚才吃的是哪一种。AI可以设语音提醒:"早上七点,吃降压药一片,白色小瓶。"到点就响,不用记。
我爸在公园看到不认识的植物,拍张照发给AI,秒回:"这是琴叶珊瑚,有毒,别碰。"
补信息差。
朋友圈里转的"喝醋软化血管""晚上吃姜等于吃砒霜",AI一分析就知道是谣言,还能解释为什么错。陌生号码发来的中奖短信,复制内容让AI判断,是不是诈骗一目了然。
他们不是傻,是信息来源不靠谱。
AI干的,是帮他们过滤。
补技能差。
我妈想学用微信发红包,我教了三遍她还是记不住步骤。后来我把步骤发给AI,AI生成了一段语音教程,她听一遍就会了。
还有手机拍照、网上交电费、查医保余额,这些事年轻人觉得简单,但对长辈来说,每一步都是坎。AI能做的,是把坎铺平。
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说到底,AI对长辈的价值,不是让他们"跟上时代",而是让他们在陌生环境里,也能过得像在老家一样从容。
那袋莜面后来吃完了。我妈说,下次让我爸从老家再带一袋。
我说行。
她说,这次蒸3分钟就够了。
我说我知道。
她笑了笑,说:"有AI在,比你还靠谱。"
Karpathy 昨天在推上回了 Python 之父 Guido 一句话:
LLM = CPU,Agent = 操作系统内核。
但他补了一个很关键的细节:
LLM 处理的数据单位不是字节,是 token。
这个操作系统的运行方式不是确定性的,而是统计性的。
这是一种底层计算的范式转移。
过去六十年,计算机的世界建立在字节上。
一个字符 8 个 bit,精确,确定,不会出错。你写一个 1,存进去就是 1,读出来还是 1。
整个互联网、所有软件、所有数据库,都建立在这种确定性上。
现在 LLM 来了。它的基本单位是 token,不是字节。
token 是模糊的,一个词可能是一个 token,也可能被拆成两个。
它的输出是概率性的,同一个输入跑两遍可能得到不同的结果。
这就像从牛顿力学进入量子力学。
精确让位于概率,确定让位于统计。
Karpathy 把 LLM 比作 CPU,Agent 比作操作系统内核。
如果顺着这个类比往下推:
传统计算机:CPU 处理字节 → 内核调度进程 → 操作系统服务用户
AI 时代:LLM 处理 token → Agent 编排任务 → AI OS 服务用户
底层的数据单位变了,上面的一切都得跟着变。
操作系统要重写,软件要重做,人和计算机的交互方式要重新设计。
与其说是对上一代的升级,不如说是彻底换了轨道。
字节的世界里,谁掌握更多的数据(字节)谁就赢。
token 的世界里,谁掌握更多的 token 谁就赢。
字节的时代属于互联网,token 的时代属于 Agent。
BYTE ERA ➤ TOKEN ERA
MWC展出的AI算力玩家的产品具象化一下吧。 平时都在机房里面堆着你们也不怎么看的到。 Nvidia,AMD,Supermicro,Giagbyte,Qualcomm(这是意外,高通all in搞推理了?头脑还是清醒的,知道下半场在哪里),联发科等等。 想起很久以前我天天跑机房的年代了,呆久点就得带耳塞啊。。。
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最近每天烧几亿 Tokens,做了一款很有趣的 Mac「灵动岛」App - 👾 Vibe Island.
Vibe Island 的灵感来源于我在 Vibe Coding 会同时开 5-10 个对话跑不同的任务,经常切着切着就忘了刚刚那个对话跑到哪了...任务做没做完、需不需要我审批等等问题。
感觉人类大脑的上下文窗口已经远远不够用了。
于是,我就给这些 Agents 造了一座灵动岛!
装上 Vibe Island 之后:Mac 刘海区域会展示各种 Agents (Claude Code / Codex / OpenClaw 等等)的实时工作状态:
- 当 Agent 需要权限审批或任务完成时,灵动岛会自动展开,不用切回终端就能操作
- 面板聚合了所有正在运行的 Agents 对话,点击卡片,精准跳回到会话所在的终端界面
- 所有状态都配有定制化的 8 bit 像素风游戏音效,狠狠提升了 Vibe Coding 的氛围感
灵动岛是一个极其优雅的形态:既能展示后台任务的状态,又不打扰前台正在进行的任务,它只在需要你注意的时候弹出,不用切换应用就能完成轻量交互,还带有一点陪伴感。
其实最早这个 App 只能触发右上角的系统通知,后来发现只做通知远远不够,实际应该解决的是:如何在恰当的时刻,以最小的摩擦,把注意力带回到正确的位置。
欢迎前往官网下载体验:
🏝️ https://vibeisland.app/
最后 感谢我的各种卷王朋友们 @西西弗森 @埃隆噗大可 @杨远骋Koji @Kenny_肯尼 @达尔文地雀 @白日梦想家Vivi @碎瓜 @zzzhizhi …一路以来的支持和疯狂鼓励!
Vibe Island 的灵感来源于我在 Vibe Coding 会同时开 5-10 个对话跑不同的任务,经常切着切着就忘了刚刚那个对话跑到哪了...任务做没做完、需不需要我审批等等问题。
感觉人类大脑的上下文窗口已经远远不够用了。
于是,我就给这些 Agents 造了一座灵动岛!
装上 Vibe Island 之后:Mac 刘海区域会展示各种 Agents (Claude Code / Codex / OpenClaw 等等)的实时工作状态:
- 当 Agent 需要权限审批或任务完成时,灵动岛会自动展开,不用切回终端就能操作
- 面板聚合了所有正在运行的 Agents 对话,点击卡片,精准跳回到会话所在的终端界面
- 所有状态都配有定制化的 8 bit 像素风游戏音效,狠狠提升了 Vibe Coding 的氛围感
灵动岛是一个极其优雅的形态:既能展示后台任务的状态,又不打扰前台正在进行的任务,它只在需要你注意的时候弹出,不用切换应用就能完成轻量交互,还带有一点陪伴感。
其实最早这个 App 只能触发右上角的系统通知,后来发现只做通知远远不够,实际应该解决的是:如何在恰当的时刻,以最小的摩擦,把注意力带回到正确的位置。
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最后 感谢我的各种卷王朋友们 @西西弗森 @埃隆噗大可 @杨远骋Koji @Kenny_肯尼 @达尔文地雀 @白日梦想家Vivi @碎瓜 @zzzhizhi …一路以来的支持和疯狂鼓励!
没有程序员思维,光是 Git 这种版本管理的思维模式,都会觉得是神奇无比。
这里说的程序员思维,我觉得更多是系统工程思维,可以和我们设计师的设计思维两者互相补充。如果两者都能够切换,那你就基本上是开启了 God mode。
当然,初级程序员的工作机会越来越少,这是肯定的。
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兄弟们,这波Claude Code
源码泄露太乐了,直接等于Anthropic给开源了。
事情是这样的:
他们发npm包的时候,压根没在.npmignore里
把source map文件过滤掉。结果一堆开发者装完包,
就在node_modules
里翻出那个超大.map文件,里面藏着
完整的TypeScript源码映射。随便一还原,
1900多个文件原封不动摆在那儿,终端CLI架构、40多个工具、50来个命令,全都一览无余。
GitHub上已经有人打包上传了,
Bun运行时、Anthropic SDK怎么接、
权限控制怎么搞、自然语言转代码的流程……全都能扒。之前老版本就出过一次这事儿,这次又重蹈覆辙,属实草台班子现场。
对我们这些搞AI工具的来说,
这简直是天上掉馅饼。想自己
搭个类似agentic coding CLI的,
直接抄作业就行,省了多少试错时间。
想看的直接冲这个仓库:https://github.com/instructkr/claude-code
学完别白嫖,记得给原作者点个star,
或者自己改改发个更好玩的版本。
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源码泄露太乐了,直接等于Anthropic给开源了。
事情是这样的:
他们发npm包的时候,压根没在.npmignore里
把source map文件过滤掉。结果一堆开发者装完包,
就在node_modules
里翻出那个超大.map文件,里面藏着
完整的TypeScript源码映射。随便一还原,
1900多个文件原封不动摆在那儿,终端CLI架构、40多个工具、50来个命令,全都一览无余。
GitHub上已经有人打包上传了,
Bun运行时、Anthropic SDK怎么接、
权限控制怎么搞、自然语言转代码的流程……全都能扒。之前老版本就出过一次这事儿,这次又重蹈覆辙,属实草台班子现场。
对我们这些搞AI工具的来说,
这简直是天上掉馅饼。想自己
搭个类似agentic coding CLI的,
直接抄作业就行,省了多少试错时间。
想看的直接冲这个仓库:https://github.com/instructkr/claude-code
学完别白嫖,记得给原作者点个star,
或者自己改改发个更好玩的版本。
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个人IP是未来的超级个体的发展方向。
特别是在如今AI 和AI agent的时代,一个人可以并行处理很多工作,以前还需要招聘很多人,现在一个人丢给AI就处理了一堆麻烦事情。
最主要是,你可以获得发声表达渠道。
如果有更大的势力要欺负你,比如某所不让你赚了提现,你直接一句发X,他们就要掂量一下,招惹你的成本有多高。
在这种情况下,你的声音是有价值的。
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特别是在如今AI 和AI agent的时代,一个人可以并行处理很多工作,以前还需要招聘很多人,现在一个人丢给AI就处理了一堆麻烦事情。
最主要是,你可以获得发声表达渠道。
如果有更大的势力要欺负你,比如某所不让你赚了提现,你直接一句发X,他们就要掂量一下,招惹你的成本有多高。
在这种情况下,你的声音是有价值的。
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