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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
@aigc1024
Gen Z 的人生正在被 AI 割裂成四段,每一段都比前一段更残酷。他们从疫情中学会生存,却在现实中被算法碾压。你还在等什么?
AI 时代的第一波收割,已经开始。
全球 AI 投资规模在 2023 年突破 1000 亿美元,增速超 40%。但真正能吃上 AI 肉的,只有头部 1% 的企业和 0.1% 的个人。这 0.1% 的人,不是在搞 AI,而是在用 AI 重构整个经济底层逻辑。
一个 25 岁的算法工程师,用开源模型做了个金融预测工具,月入 5 万。他不是在做 AI,而是在用 AI 重构传统金融的定价体系。而那些还在用 Excel 做风控的银行,已经开始被边缘化。
AI 不是工具,是新物种。它不按人类逻辑成长,而是指数级迭代,最终会吞噬所有传统行业。你不是在学习 AI,你是在被 AI 重新定义。
全球套利逻辑正在被 AI 重新洗牌,所有传统赛道都在被重新定价。那些还在用“长期主义”安慰自己的人,已经被 AI 赶出赛道。真正的赢家,是那些能用 AI 看透市场本质的人。
你还在用“学习 AI”安慰自己?AI 不是学习对象,是生存法则。
你准备好被 AI 重新定义了吗?(这里告诉我们:你正在被 AI 割裂的哪一段?
)
AI探索 | Hermes/OpenClaw|优质资源|优质信息
AI 时代的第一波收割,已经开始。
全球 AI 投资规模在 2023 年突破 1000 亿美元,增速超 40%。但真正能吃上 AI 肉的,只有头部 1% 的企业和 0.1% 的个人。这 0.1% 的人,不是在搞 AI,而是在用 AI 重构整个经济底层逻辑。
一个 25 岁的算法工程师,用开源模型做了个金融预测工具,月入 5 万。他不是在做 AI,而是在用 AI 重构传统金融的定价体系。而那些还在用 Excel 做风控的银行,已经开始被边缘化。
AI 不是工具,是新物种。它不按人类逻辑成长,而是指数级迭代,最终会吞噬所有传统行业。你不是在学习 AI,你是在被 AI 重新定义。
全球套利逻辑正在被 AI 重新洗牌,所有传统赛道都在被重新定价。那些还在用“长期主义”安慰自己的人,已经被 AI 赶出赛道。真正的赢家,是那些能用 AI 看透市场本质的人。
你还在用“学习 AI”安慰自己?AI 不是学习对象,是生存法则。
你准备好被 AI 重新定义了吗?(这里告诉我们:你正在被 AI 割裂的哪一段?
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自此,Claude 的产品线完整,整条线都是用艺术作品在命名:
Haiku — 俳句,极简短小,一瞬即永恒
Sonnet — 十四行诗,结构严谨,意境深远
Opus — 拉丁语的作品,特指分量最重的那一部
Fable — 寓言,故事包裹深意,人人读得懂
Mythos — 神,宏大叙事,世界观的底座
@aigc1024
Haiku — 俳句,极简短小,一瞬即永恒
Sonnet — 十四行诗,结构严谨,意境深远
Opus — 拉丁语的作品,特指分量最重的那一部
Fable — 寓言,故事包裹深意,人人读得懂
Mythos — 神,宏大叙事,世界观的底座
@aigc1024
Claude Fable 5 的三个很奇葩的地方
1. 虽然目前在 Token Plan 里,但在6月22日之后,Token Plan 就不能用 Fable 了,只能通过 API 调用
2. Fable 的安全护栏有点离谱,任何生物学的基础知识都无法询问,比如「线粒体是什么」这种初中生物的问,想研究生物医药?只能申请 Mythos
3. Fable 禁止被用来做模型相关的研发,官方的理由是模型已经能够加速自身发展,所以竞争对手用 Fable 改进自家模型违反了服务条款。WTF?
这两天美国那边还在吹 Loop,自己打通了 Loop,然后不让其他家进入 Loop,这不是很闭环呐...
国产开源模型多加油,拯救世界靠你们了。
@aigc1024
1. 虽然目前在 Token Plan 里,但在6月22日之后,Token Plan 就不能用 Fable 了,只能通过 API 调用
2. Fable 的安全护栏有点离谱,任何生物学的基础知识都无法询问,比如「线粒体是什么」这种初中生物的问,想研究生物医药?只能申请 Mythos
3. Fable 禁止被用来做模型相关的研发,官方的理由是模型已经能够加速自身发展,所以竞争对手用 Fable 改进自家模型违反了服务条款。WTF?
这两天美国那边还在吹 Loop,自己打通了 Loop,然后不让其他家进入 Loop,这不是很闭环呐...
国产开源模型多加油,拯救世界靠你们了。
@aigc1024
https://newsletter.semianalysis.com/p/chinas-unitree-will-dominate-global
The Making of A Chinese Hardware Giant
semi 终于分析宇树了
“宇树的成本优势并非来自压榨供应链,而是来自更激进的技术路线选择。
选择QDD而非谐波减速器,意味着放弃了成熟可靠的方案,承担早期过热、可靠性质疑的代价
但换来了:
①零部件简单(行星齿轮箱vs需要13道工序、微米级公差的谐波减速器);
②供应商多元化(标准工业部件vs专利垄断);
③迭代速度快(周级vs季度级)。
中国约200家人形机器人公司正在转向QDD架构,进一步强化了这个生态系统”
@aigc1024
自此,Claude 的产品线完整,整条线都是用艺术作品在命名:
Haiku — 俳句,极简短小,一瞬即永恒
Sonnet — 十四行诗,结构严谨,意境深远
Opus — 拉丁语的作品,特指分量最重的那一部
Fable — 寓言,故事包裹深意,人人读得懂
Mythos — 神,宏大叙事,世界观的底座
@aigc1024
Haiku — 俳句,极简短小,一瞬即永恒
Sonnet — 十四行诗,结构严谨,意境深远
Opus — 拉丁语的作品,特指分量最重的那一部
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Mythos — 神,宏大叙事,世界观的底座
@aigc1024
这就是目前业内批量制作视频的工作流: 1. 提取同行文案,或者让ai写文案,一键改写文案过滤违规词 2.克隆自己的声音和形象,根据文案对口型 3.自动剪辑视频,配音配乐,封面功能 4.四大平台一键自动发布
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二、整理电脑磁盘
如果你的电脑存储空间本来就不大,经常需要清理磁盘腾地方的,我觉得有了 Codex 之后,真的没必要再专门买那些磁盘清理软件了。
我家里的 Macbook 存储空间并不大。今年我往这台电脑上装了特别多 Agent 产品,其实很多都是体验,装完很快又卸载了。
但后来我发现,直接把它拖到废纸篓是没办法彻底删除的。因为很多 Agent 软件背后都有很多依赖软件。
后来我突然想到,为什么不让 Codex 帮我查查。
于是我直接让它扫描系统,看看过去装过的那些 Agent 软件有没有残留文件,哪些关联组件还能安全删除。
结果还真找出来不少没卸载干净的关联文件。而且动辄就占几个 G。
三、长文转 Slides
我给自己定了一个要求:每周至少精读一篇长文章。
这里说的长文章,指那些真正值得花时间读完的长博客、深度访谈或者研究文章,而非新闻和各种碎片化资讯。
因为我越来越觉得,在信息泛滥的时代,单纯刷新闻的价值其实并不高。
很多内容看完当下觉得自己知道了,但过两天就忘了。相比之下,那些经过充分思考和沉淀的长文,反而更容易给人带来新的认知。
现在我的做法简单很多。每次读完一篇文章,我会直接把文章交给 Codex,让它帮我生成一份 HTML 版 Slides。
内容不需要面面俱到,重点是把文章的核心观点、关键论据和整体脉络梳理出来。
生成之后,我会对着这份 Slides 再完整过一遍,相当于重新复盘一次文章。
这个过程其实很有意思。第一次阅读是在吸收信息,第二次借助 Slides 回顾的时候,更多是在整理自己的理解。
很多第一次阅读时忽略的细节,往往会在这个阶段重新浮现出来。
Skill 地址:
https://github.com/gainubi/note-slides
四、处理会议纪要
现在各种软件都有会议纪要功能,但我还是习惯把会议纪要导出成 Markdown 文件,再交给 Codex 处理。
尤其是当同一个主连续开了好几次会的时候,这种方法特别好用。
比如这周围绕某个项目开了三四次会,我会把所有会议纪要一次性丢给 Codex,让它从整体视角去分析,而不是只看某一次会议发生了什么。
最直接的用法当然是整理 Todo。
我会先让它把所有待办事项提取出来,然后继续追问一句:这些 Todo 里面,哪些事情是你可以直接帮我完成的?
有意思的是,很多事情它还真能做。比如整理资料、写初稿、做调研、分析数据、汇总信息、生成文档、整理方案之类的工作,很多时候都可以直接交给它继续往下执行。
如果是客户会议或者用户访谈,我会让它帮我梳理用户最关注的问、最频繁出现的抱怨,以及那些容易被忽略但值得关注的反馈。
有时候为了收集用户声音,我们会从很多渠道拿资料。有的是微信群聊天记录,有的是用户访谈纪要,有的是问卷反馈。
以前这些内容散落在各个地方,很难整体分析。
现在我会把这些资料统一整理出来,一股脑丢给 Codex,让它帮我做用户痛点分析、需求归类和观点提炼。
特别是当数据量比较大的时候,这种工作我越来越倾向于交给 Codex。因为它能同时阅读大量资料,还能快速发现不同信息之间的关联。
五、连接飞书
这个用法我上周刚专门写过一篇文章,估计很多人还不知道。
如果想在手机上使用 Codex,其实除了 ChatGPT App 之外,还可以直接接入飞书。
整个过程非常简单,和之前在飞书里接 OpenClaw 的方式差不多,几分钟就能搞定。
连接 Codex 和飞书,我的本意是通过手机操作 Codex。但真正用下来之后,我发现自己反而更喜欢在电脑端的飞书里使用 Codex。
因为飞书本身就是我的工作中心。聊天记录、会议纪要、文档、项目资料,很多内容本来就在飞书里。
比如看到一段群聊讨论,我可以直接转发给 Codex,让它帮我整理重点。开完会的纪要,也可以顺手丢给它分析。
更有意思的是飞书文档。以前如果想让 Codex 帮我修改一段内容,通常需要把内容复制出来,再扔给 Codex。
现在很多时候根本不用这么麻烦。比如我正在写这篇文章,写到某一段的时候,觉得表达还不够顺,或者想从另一个角度展开,直接在飞书文档里 @ Codex 就行。
六、接入微信读书
微信读书最近也发布了 Skill,可以直接一键安装,大家搜一下就能找到。
顺便说一下我自己的阅读习惯。
除了文学类作品,我其实很少把一本工具书从第一页一直读到最后一页。
因为很多工具书本身就不是按照小说的方式来阅读的,里面真正有价值的内容往往集中在少数几个章节。
所以我经常会先打开微信读书,看这本书的热门划线。把热门划线先看一遍之后,这本书最核心的观点、最有启发的内容,基本就已经了解个七七八八了。
然后再根据自己的兴趣,去挑一些章节精读。
这也是为什么我每年都会给微信读书续费。因为热门划线这个功能实在太好用了。
某种程度上,相当于成千上万名读者提前帮我们做了一轮筛选。哪些内容最值得停下来思考,哪些段落最容易引发共鸣,大家其实已经用划线投过票了。
而接入 Codex 之后,这件事又方便了一大截。
因为平时经常写文章,经常会遇到一种情况:明明记得某本书里看过一个特别好的观点,或者一句特别有启发的,但就是想不起来具体在哪。
以前只能自己回去翻书。现在我直接让 Codex 去微信读书里找。
比如让它围绕某个主,从热门划线里筛选相关内容;或者帮我找某位作者关于某个问的观点;再或者从几本书的热门划线里整理出共同出现的关键概念。
对于经常阅读、经常写作的人来说,这种体验还是挺爽的。因为书里的内容并没有变多,但调用这些内容的成本被大幅降低了。
七、部署网站
现在大家都在 Vibe Coding 自己的小产品,前后端都有。我自己也已经 Vibe Coding 了 11 个小工具。
这些小工具很多是有后端的,涉及到怎么部署到服务器上。
我现在用的是腾讯云的 CloudBase,它同样有 CLI,所以只要完成一次授权,后面所有的部署,都可以在 Codex 里搞定,不需要再去 CloudBase 后台做各种配置。
八、处理公司日常琐碎事务
我们是小公司,所以很多原本需要行政、HR、财务甚至法务处理的基础工作,现在基本都交给 Codex 了。
比如一份合同拿过来,我通常会直接丢给它。让它先检查风险、梳理重点条款,或者按照我们的需求修改。
很多标准化合同,它处理起来已经相当成熟了。
包括一些制度文件、招聘相关资料、流程文档之类的工作,也都可以交给它先完成第一版。
而我觉得更有价值的,是它和飞书数据打通之后带来的变化。
我们公司的很多经营数据、财务数据,其实都放在飞书多维表格里。给 Codex 装上飞书 CLI 之后,它就可以直接和这些数据连接。
这样一来,它就不只是一个聊天工具了,而是能够真正参与到日常运营当中。
比如新增数据、修改数据、批量检查数据,这些事情都可以直接交给它处理。
我自己现在还有一些固定的自动化流程。
比如每天上午,我都会让 Codex 去检查前一天的数据。看看有没有遗漏记录、异常数据,或者一些明显不合理的地方。
很多时候,人录数据难免会出错。但让它每天固定巡检一次,很多问当天就能发现。
到了月底,我直接跑一个命令,Codex 就会把这个月的经营情况梳理出来。
@aigc1024
二、整理电脑磁盘
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但后来我发现,直接把它拖到废纸篓是没办法彻底删除的。因为很多 Agent 软件背后都有很多依赖软件。
后来我突然想到,为什么不让 Codex 帮我查查。
于是我直接让它扫描系统,看看过去装过的那些 Agent 软件有没有残留文件,哪些关联组件还能安全删除。
结果还真找出来不少没卸载干净的关联文件。而且动辄就占几个 G。
三、长文转 Slides
我给自己定了一个要求:每周至少精读一篇长文章。
这里说的长文章,指那些真正值得花时间读完的长博客、深度访谈或者研究文章,而非新闻和各种碎片化资讯。
因为我越来越觉得,在信息泛滥的时代,单纯刷新闻的价值其实并不高。
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比如这周围绕某个项目开了三四次会,我会把所有会议纪要一次性丢给 Codex,让它从整体视角去分析,而不是只看某一次会议发生了什么。
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五、连接飞书
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如果想在手机上使用 Codex,其实除了 ChatGPT App 之外,还可以直接接入飞书。
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现在很多时候根本不用这么麻烦。比如我正在写这篇文章,写到某一段的时候,觉得表达还不够顺,或者想从另一个角度展开,直接在飞书文档里 @ Codex 就行。
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因为很多工具书本身就不是按照小说的方式来阅读的,里面真正有价值的内容往往集中在少数几个章节。
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这些小工具很多是有后端的,涉及到怎么部署到服务器上。
我现在用的是腾讯云的 CloudBase,它同样有 CLI,所以只要完成一次授权,后面所有的部署,都可以在 Codex 里搞定,不需要再去 CloudBase 后台做各种配置。
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我们是小公司,所以很多原本需要行政、HR、财务甚至法务处理的基础工作,现在基本都交给 Codex 了。
比如一份合同拿过来,我通常会直接丢给它。让它先检查风险、梳理重点条款,或者按照我们的需求修改。
很多标准化合同,它处理起来已经相当成熟了。
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我们公司的很多经营数据、财务数据,其实都放在飞书多维表格里。给 Codex 装上飞书 CLI 之后,它就可以直接和这些数据连接。
这样一来,它就不只是一个聊天工具了,而是能够真正参与到日常运营当中。
比如新增数据、修改数据、批量检查数据,这些事情都可以直接交给它处理。
我自己现在还有一些固定的自动化流程。
比如每天上午,我都会让 Codex 去检查前一天的数据。看看有没有遗漏记录、异常数据,或者一些明显不合理的地方。
很多时候,人录数据难免会出错。但让它每天固定巡检一次,很多问当天就能发现。
到了月底,我直接跑一个命令,Codex 就会把这个月的经营情况梳理出来。
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