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
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正式模型名称为 GLM 5.3 Flash Vison
划重点:
- 国产芯片雄起,这几天全球每天超过 100T 的供应量,全部由国产芯片提供算力支持,低价管饱,改变行业格局
- Artificial Analysis Intelligence Index 57 分,和 Opus 4.8 打平
- 模型定价,现在限时半价,只要 Opus 4.8 的 1/40,新的性价比斩杀线已经形成
- 超低成本的全新架构,参数 320B,激活参数 18 B,价格做到了上一代 GLM 5.3 的十分之一
- 真正原生多模态模型,不止是能看见,还能感知环境,通过视觉迭代改进,可以自己在 Blender 画出一个厨房。。。
GLM 5.3 Flash 目前已经在 http://z.ai 上线
http://colaos.ai 已经在上周五接入限免测试版,明天正式上线正式版
价格和接入:
https://docs.bigmodel.cn/cn/guide/models/vlm/glm-5.3-flash
开源:
https://huggingface.co/zai-org/GLM-5.3-Flash
@aigc1024
再次看到!看来这个真的很受欢迎!!
做起来不难。
1、ChatGPT image2生成器官图。
2、Tripoai生成三维模型资产。
3、把文件夹丢给Codex,给个效果参考图,让它做就完了,一边做一边改,直到满意为止。
AI探索 | Hermes/OpenClaw|优质资源|优质信息
做起来不难。
1、ChatGPT image2生成器官图。
2、Tripoai生成三维模型资产。
3、把文件夹丢给Codex,给个效果参考图,让它做就完了,一边做一边改,直到满意为止。
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不知道大家有没有想过,大型云厂商有各种模型的 API,大家为什么还要去官方或者小云厂商那里用?
贵当然是一方面了
真正吊诡的事情是,这些云厂商的 API 都超级超级超级超级慢
这正是我非常不理解的地方
2026 年,距离我们能用到定价合理,稳定的大模型 API 还有一段距离
希望不要拖到 2027 吧。。。
@aigc1024
贵当然是一方面了
真正吊诡的事情是,这些云厂商的 API 都超级超级超级超级慢
这正是我非常不理解的地方
2026 年,距离我们能用到定价合理,稳定的大模型 API 还有一段距离
希望不要拖到 2027 吧。。。
@aigc1024
种种迹象表明
今晚Codex 还将会重置额度
同时他们还将发布一个炸裂的全新功能
让苹果跳脚的功能,Code 将直接接管 Siri和你的电脑...
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约束函数与信号:一个关于AI本质的非技术框架一、宇宙即层级智能网络人体由细胞组成,细胞内有DNA——DNA是编码层,决定细胞如何运作。把这个结构放大到宇宙尺度:宇宙本身像一个巨大的智能体,地球是它的分节点,个体是更底层的子节点。但关键区别在于——节点之间不是控制关系,而是信息关系。每个节点都有自主的信息处理能力,智能从个体节点向上涌现,同时宇宙级的信息向下赋权。这是一个双向的信息网络,不是单向的解剖结构。
二、自然语言:数据包与传递媒介从通信视角看,自然语言是个体向硅基系统发射的数据包,充当跨基质信息传递的媒介。它不只是"文字"——在物理层它是信号载体,在通信层它是信道内容,在数学层它是约束函数,在算法层它是剪枝规则,在系统层它是决策树的根节点。同一个自然语言输入,在不同抽象层同时完成五件事:承载信息、穿越信道、压缩输出空间、修剪决策分支、启动搜索过程。交互界面的作用,就是让这个数据包以最低损耗到达硅基系统。好的界面不做任何加工——不预设菜单、不限制格式、不加中间层——它只是一个干净的信道,让信号保真传输。这就是为什么一个简单的文本框比任何复杂的软件界面都更能释放AI的潜力:它去掉了所有中间噪音,让数据包直达。
三、语言即约束函数大多数人把提示词当成"目标函数"——告诉AI一个指令,让它干活或给情绪价值。但提示词更像一道数学:你给出已知条件,AI返回的是在这些条件下的某一种解。语言在其中充当的是约束函数的作用——把无穷大的可能性坍缩到一定范围。这背后对应的是硅基系统内部的决策树机制:信号进入系统后,模型在一棵巨大的隐式决策树上做搜索,树的根节点是你的输入,每一层分支是生成序列时的每一步选择,叶子节点是最终输出。语言作为约束函数,本质上是一个剪枝操作——它不直接指定输出结果,而是把树上大量不相关的分支砍掉,只留下一片有限的子树。AI最终返回的内容,就是在这片被剪过的子树中采样得到的一条路径。这个模型能解释很多现象:同样的提示词每次输出不同,因为剪完的子树里仍有多个叶子,模型在采样;条件越精确输出越聚焦,因为剪枝越狠,剩余路径越窄。最反直觉的是——换个说法结果可能天差地别。不是AI"理解错了",而是不同的约束函数,把输出空间直接投影到了完全不同的子空间。你以为是换了个措辞,实际上是换了一整棵树。同一个信号进入不同的硅基系统(比如GPT vs Claude),会得到不同风格和结构的输出——原因是两个系统的基础训练分布不同,同一个约束函数作用在不同的底分布上,剪出来的子树必然不同。
四、这意味着什么如果这个框架是对的,AI时代个体最关键的能力就不是"会用工具"或"会写代码",而是设计高保真约束函数的能力——即把模糊意图编码为结构化已知条件的能力。你给硅基系统的数据包越精准,剪掉的枝越对,决策树遍历到的叶子就越接近你想要的结果。这不是Prompt Engineering的技巧问,这是一个元能力:你越清楚自己想要什么、边界条件是什么、约束是什么,你发射的信号就越强,硅基系统给你的回报就越准确。
回到开头那个宇宙级智能网络的比喻——个体在其中的节点价值,不取决于你掌握了多少知识,而取决于你发射信号的质量。
@aigc1024
二、自然语言:数据包与传递媒介从通信视角看,自然语言是个体向硅基系统发射的数据包,充当跨基质信息传递的媒介。它不只是"文字"——在物理层它是信号载体,在通信层它是信道内容,在数学层它是约束函数,在算法层它是剪枝规则,在系统层它是决策树的根节点。同一个自然语言输入,在不同抽象层同时完成五件事:承载信息、穿越信道、压缩输出空间、修剪决策分支、启动搜索过程。交互界面的作用,就是让这个数据包以最低损耗到达硅基系统。好的界面不做任何加工——不预设菜单、不限制格式、不加中间层——它只是一个干净的信道,让信号保真传输。这就是为什么一个简单的文本框比任何复杂的软件界面都更能释放AI的潜力:它去掉了所有中间噪音,让数据包直达。
三、语言即约束函数大多数人把提示词当成"目标函数"——告诉AI一个指令,让它干活或给情绪价值。但提示词更像一道数学:你给出已知条件,AI返回的是在这些条件下的某一种解。语言在其中充当的是约束函数的作用——把无穷大的可能性坍缩到一定范围。这背后对应的是硅基系统内部的决策树机制:信号进入系统后,模型在一棵巨大的隐式决策树上做搜索,树的根节点是你的输入,每一层分支是生成序列时的每一步选择,叶子节点是最终输出。语言作为约束函数,本质上是一个剪枝操作——它不直接指定输出结果,而是把树上大量不相关的分支砍掉,只留下一片有限的子树。AI最终返回的内容,就是在这片被剪过的子树中采样得到的一条路径。这个模型能解释很多现象:同样的提示词每次输出不同,因为剪完的子树里仍有多个叶子,模型在采样;条件越精确输出越聚焦,因为剪枝越狠,剩余路径越窄。最反直觉的是——换个说法结果可能天差地别。不是AI"理解错了",而是不同的约束函数,把输出空间直接投影到了完全不同的子空间。你以为是换了个措辞,实际上是换了一整棵树。同一个信号进入不同的硅基系统(比如GPT vs Claude),会得到不同风格和结构的输出——原因是两个系统的基础训练分布不同,同一个约束函数作用在不同的底分布上,剪出来的子树必然不同。
四、这意味着什么如果这个框架是对的,AI时代个体最关键的能力就不是"会用工具"或"会写代码",而是设计高保真约束函数的能力——即把模糊意图编码为结构化已知条件的能力。你给硅基系统的数据包越精准,剪掉的枝越对,决策树遍历到的叶子就越接近你想要的结果。这不是Prompt Engineering的技巧问,这是一个元能力:你越清楚自己想要什么、边界条件是什么、约束是什么,你发射的信号就越强,硅基系统给你的回报就越准确。
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这个 AI 视频提示词网站,对视频创作小白太实用了。
CinePrompt 把复杂的电影语言拆成镜头、运镜、灯光、角色、氛围等选项,自动生成专业级 Prompt。
不用研究一堆提示词技巧,只需要像导演一样选想要的画面,直接交给 AI 生成。
让不会拍片的人,也能快速做出更有质感的 AI 视频。
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