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holy shit,Warp这次真的是把整个行业的桌子给掀了。 发布一天多,GitHub直接冲到31.9k星,速度快到系统都卡了。 兄弟们,这可不是简单把代码扔到GitHub,相当于带来了人类历史上第一个AI原生的开源协作范式🤯🤯🤯 以前开源是靠热情开发者周末肝代码, 现在Oz代理会自动写代码,跑测试,做code review, 甚至生成完整的技术文档。 未来人类只需要做最值钱的三件事,提想法,把关品味,拍板最终方向。 更有意思的是,前几天 而且你现在甚至能去 我感觉这可能是未来十年软件开发方式的一次预演。

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OpenAI刚刚开源的这个东西,感觉要把程序员的工作方式给整个改写了。 现在大家都在卷模型写代码有多强,但其实真正的瓶颈早就不是生成了。 一个人每天最多同时有效监督3-5个编码Agent,再多就会注意力崩溃,生产力直接归零。 有了Symphony,直接把这个上限干到了几十个。 它把你的Linear、GitHub Issues直接变成了永远在线的Agent调度器。 你开一个任务,它自动启动一个独立隔离的Codex Agent。 自己写代码,自己跑测试,自己做交叉Review,damn! 全部搞定之后,会给你提交一个完整的证据包。 CI全绿,安全和性能专项审查通过,改了UI就自动录好操作视频。 所有验证全过了,才会出现在你的Human Review队列里。 以后人类的角色可能会被彻底颠覆了。 以前你是监工,盯着Agent一步一步写代码,上下文切到吐。 现在你是老板,只需要看最终的结果。 满意就点合并,不满意就去仓库里补规则补文档补Guardrails。 记住兄弟们,永远不要手把手指挥Agent,永远不要替它干活。 这可不是啥实验室概念,OpenAI自己已经这么干了。 三个工程师,五个月,写了一百万行代码,0行人工写的。 产品已经有几百个内部用户,每天都在迭代。 我觉得他们最厉害的不是模型,是他们把整个仓库变成了Agent能看懂能自主工作的乐园。 现在很多人都搞错了Agent时代的核心竞争力。未来不是谁的模型更聪明,而是看谁能设计出让Agent可靠自主工作的环境。 我觉得未来最好的工程师,再也不是写代码最快的人,而是那些最会写规则,最会设计反馈回路,最会给Agent搭舞台的人。 现在Symphony已经开源了,它甚至不是一个成品。 是一个17k token的完整SPEC。 你把这个SPEC喂给任何一个编码Agent,十分钟就能生成你自己定制版的Symphony。 GitHub地址评论区自取👇

阿绎 AYi

61,332 次观看 • 1 个月前

HeyGen这次开源,把AI做视频的最后一道门槛拆没了🤯 他们用Claude Code写代码,做了自己的50秒产品发布视频,然后把整个工具链完整开源给了所有人,致敬开源🫡 以后做视频真的能简单到离谱, 给一句话,做一个30秒的产品介绍,给一个PDF,自动生成总结视频, 迭代就是改一句话的事,比如把标题放大两倍,第三秒加一个淡入转场等, 这个工具叫HyperFrames,本质上就是一个纯HTML转MP4的视频渲染框架。 所以其实我们不用学任何剪辑软件,也不用写复杂的React代码, 只要写普通HTML,加几个简单的data属性,就能定义视频的每一帧、时间线、动画和音轨。 HyperFrames从第一天起就是为AI代理原生设计的。 AI天生就会写HTML,现在Claude、Cursor、Gemini所有编码Agent,只要装一个skill,立刻就会做视频。 这妥妥的降维打击啊,以前Remotion把视频变成了代码,但它需要你会React,需要构建流程,属于开发者专属的玩具。 HyperFrames是把视频变成了纯HTML,零构建,无DSL,不需要任何前置知识。 说白了,Remotion是给人写的,HyperFrames是给AI写的。 以前AI能写文字,能生成图片,但视频一直是最后一块硬骨头,现在这块骨头也被啃下来了。 代理现在能端到端完成一整条内容流水线,调研,写脚本,做设计,加动画,最后直接渲染出成品视频,全程不需要人类碰一下。 它还自带50+官方现成组件,社交遮罩、图表、转场,一行命令一键安装。 支持GSAP、Lottie、Three.js所有主流动画库,随便混用。 也就是说,同一份HTML永远出一样的结果,完美适合自动化流水线。 官方甚至把视频语言都标准化了,缓动用snappy,bouncy,转场用能量等级,字幕分Hype/Corporate/Tutorial三种风格。 AI只要学会这套词汇,就能稳定输出专业级视频,这不就是在教AI做导演嘛🤣 这对HeyGen来说也是一步妙棋,他们不再只是一个卖AI头像的SaaS公司,现在能做整个AI视频时代的基础设施了, 未来所有AI代理生成的视频都能跑在HyperFrames上。 然后再无缝接入HeyGen的头像、语音、翻译能力,形成一个完美的闭环。 当然目前也不是完美的,初期输出还有AI味,超过一分钟的复杂长视频,渲染还需要较强算力。 但我觉得这都不重要,关键是它第一次把完整的视频生产力交给了AI Agent,相当于AI内容创作时代的又一个里程碑。 想试的直接去GitHub搜heygen-com/hyperframes。 跑一行npx hyperframes init,然后让Claude帮你做第一个视频。 #HyperFrames #HeyGen #AI视频 #AI代理 #开发者 #内容创作

AYi

36,368 次观看 • 2 个月前

埃隆·马斯克断言: 编码将在今年彻底死亡。不是“进化”。是死亡。 到今年12月,AI 将不再需要任何编程语言。它直接吐出机器码——那种二进制优化程度,远超人类逻辑所能触及的极限,没有翻译层,没有编译步骤,只有纯粹的、赤裸的执行。 马斯克原话:“你甚至都不用再费心去写代码。”代码从来就不是目的。它只是摩擦,是我们被迫支付的“人类税”——因为机器不懂人话。现在,AI 已经学会了流利的人类语言,这笔税,彻底取消了。再把这一切接入 Neuralink:没有语法,没有键盘,没有屏幕。 马斯克:“从想象直接到软件。”一个念头,就能变成可执行代码。你脑海中浮现一个结果,系统瞬间为你架构、优化、编译成现实。我们不是在“自动化编程”。我们是在把编程这个概念从宇宙中抹除。整个职业瞬间坍塌成一个念头。几十年的训练、无数行代码、无数个通宵——瞬间变得毫无意义。从“idea”到“成品”的距离,归零。你不再“构建”。你只需“想象”,它就具现。这不是渐进式进步。这是彻底的相变。人类一万年来“创造”的方式,在这一刻过时了。欢迎来到新世界。在这里,限制你的不再是技能、资源、时间…… 而是你能不能足够清晰地“看见”你想要的东西——然后让机器把它生出来。 我认为事情实际上可能会在今年年底之前就发生转变,到时候你甚至都不用再费心去写代码了。AI 会直接生成二进制代码,而且它生成的二进制会比任何现有编译器优化得更高效。所以你只需要说:“针对这个特定结果,生成最优化的二进制代码。”——这样就直接绕过了传统编码流程。 没错,这其实只是一个中间步骤,但我估计到今年年底,这个步骤很可能就彻底不需要了。

🌹MIDNIGHT🌹ROSE🌹

99,231 次观看 • 4 个月前

一个中国开发者花了三天测试本地 AI 硬件——Mac Mini 16G 对战 RTX 4070Ti。他把结果发到 B 站,结论是:正经跑代理工作流,至少需要 2,800 美元的硬件。 看起来像真活。一边 Mac Mini,一边 4070Ti,双双发烫,图表并排跑。他最后甩出一个数字:想在家里正经搞 AI,至少得花 2,800 美元。 兄弟,停在 0:20 秒。看他手悬停的那个 Ollama 窗口,再看它背后终端日志里的时间戳。 那些时间戳不是隔了三天——它们只差 27 分钟。 “三天”是代理跑的。“27 分钟”是他本人跑的。 一个 Claude 代理在 27 分钟 内跑完了所有测试:Mac Mini 测、4070Ti 测、工具集成检查。代理写了脚本,代理生成了截图里的时间戳,代理生成了“三天”这个叙事——因为 B 站的科技区喜欢看得见的努力。 有人扒了上传元数据:视频是在第一个终端打开后的 31 分钟 上传的。还有人把截图和 GitHub 上公开的 Mac Mini 测试脚本做了对比——除了屏幕上那只手,其他全是代理生成的。 六个月前,深圳一个 14 岁小孩把一个 AI 代理推到了 GitHub。评委说:没有实际应用价值。3,100 次 fork 之后。这个开发者是其中之一。他在接不到咨询客户的那一周,就把代理接入了自己的内容流水线。 他从 2019 年就是 B 站科技 up 主。最好的一期视频,做了三个月。现在代理做他以前需要 27 分钟才能干完的活。他仍然出镜——因为观众要看那双手。 他想告诉观众关于本地 AI 硬件的真相。却不小心让大家看到了——屏幕上唯一一个代理生成不了的东西。

CAT

42,289 次观看 • 10 天前

Damn,OpenAI刚刚扔出的这个开源仓库,直接把语音交互的未来砸到了所有人脸上🤯🤯🤯 他们发布了gpt-realtime-1.5的官方语音控制组件,现在你真的可以用自然语音,直接控制应用的UI状态,而不是转成文本再下命令。 视频里的演示蛮震撼的, 说一句切换深色模式, 整个界面瞬间变黑。 对着表单念你的姓名生日, 字段自动填充,进度条实时更新。 最绝的是下棋,说骑士走到F3,棋子直接移动,说重置棋盘,一秒清空, 就好像模型永远知道当前屏幕上是什么状态,语音操作和鼠标键盘完全等价。 讲真这么玩的话,这就不是简单的语音转文字的小升级了,我理解属于交互范式的真正转折。 以前语音是输入层,现在语音变成了应用的顶层控制层。 就是科幻电影里那种,对着屏幕说一句话,东西就自己变了的感觉🤩 更狠的是他们直接把整个实现开源了🤯🤯🤯 这个realtime-voice-component不是一个半成品demo,是一个完整的React参考实现。 一行代码加个浮动按钮,用Zod定义几个工具,十分钟就能给你现有的Web应用加上语音控制。 最聪明的设计是工具完全由应用拥有,模型只能调用你预定义的窄动作,不能乱动浏览器,安全又可控。 这比之前的Computer Use靠谱一万倍。 Computer Use是让AI瞎点屏幕,而这个是让AI直接调用你写好的接口。 一个是黑箱,一个是完全可控的白箱,这才是能真正落地到生产环境的方案。 现在已经有人用它接了蛋白结构可视化工具,接了设计软件,接了企业内部仪表盘。 未来你能想到的所有需要双手操作的场景,开车,做饭,做设计,做手术,未来都可以用语音控制。 这意味着语音正在成为操作系统级别的接口。 而OpenAI已经把所有的轮子都给你造好了。 想玩的直接去fork仓库,配个API Key,跑demo就能感受到那种说一句世界就变了的魔力。 老规矩GitHub地址评论区自取👇

AYi

121,299 次观看 • 1 个月前

最近刷帖子,意外发现 Google 的 Code Wiki,感觉还挺好用的,属于那种“你用一次就会想把它塞进日常工作流”的东西。 以前读代码慢,是因为项目复杂、历史包袱重;现在更离谱的是——Vibe Coding 一开,AI 堆代码的速度直接把人的理解能力碾过去。 代码一天一个版本,文档呢?大概率还停在半年前。你让 AI 按文档跑,十次有九次报错,这不是你水平问题,是“文档天然会腐烂”的结构性问题。 Code Wiki 捅破的点很直接:既然没人愿意维护文档,那就别指望“人肉维护”,让 AI 来维护。 它更像是长在仓库里的“活体 Wiki”:代码一有新的 commit,它就用 Gemini 去扫变更,把相关说明、模块介绍、关键逻辑的文档一起更新。 对我来说这意义很大,因为它解决的不是“写得更漂亮”,而是“永远别过期”。 文档不再是一个需要你记得去更新的负担,而是代码的自然副产物。 它的可视化能力还不错,Code Wiki 能直接从代码关系里渲染出 类图、时序图、依赖图、架构流转图 这种“人类更容易理解”的表达方式。 尤其是接手老项目、准备重构、或者经常研究开源项目——这类图的价值很高:大家不是在“逐行读”,而是在“先建立地图,再决定往哪里深挖”。 它的交互是“可追溯”的。你在侧边栏问它问题,它会基于当前仓库给解释,而且能给出精确的代码引用,点一下就跳到文件和行号。 这一下把 AI 最让人难受的“幻觉焦虑”降了不少:你不需要完全相信它的结论,你只需要顺着引用去核查——它更像一个“带证据链的讲解员”。 一句话:在 Claude Code、Codex 这些工具把“生成”变得近乎无限便宜之后,我们真正稀缺的东西变了——不是产出,而是理解与判断。

sitin

43,028 次观看 • 3 个月前

Qwen3-Next-80B-A3B 实测! 能跟头部模型对打吗? 直接说结论, 能完成我这个大象牙膏测试的一部分, 已经很厉害了, Python 杯子倒水那个测试表现也可圈可点. 来看测试中暴露出来的问题: 首先这个模型生成的样式特别多变, 可以看测试中生成的前端页面的样式和布局, 几乎每次都不一样. 所以实际使用中, 可能会存在稳定性的问题, 建议 prompt 中多做约束, 避免模型过度发挥. 不过这并不全是坏处, 如果拿这个大模型写文, 反而可能会超常发挥, 每次写出来的东西都不一样, 不会呆板. 另外目前发现最大的问题是, 给到模型一大堆数据, 让模型整理一个网页, 结果模型偷懒了, 直接把代码和数据省略掉了, 这个应该还是 GPT-4 时代的问题 (24年上半年) 出现了. 这里猜测可能是高稀疏性专家混合模型或者多词元预测造成的问题, 这两个都会在生成中选择最经济的生成模式, 因此可能会倾向于生成"此处代码省略"这样的代码来替代原本要生成一大堆代码的场景. 召回倒是没太大问题, 鞭炮连锁爆炸那个测试, 虽然模型没有成功写出来, 但是最长的一次还是生成了1100行代码, 我仔细看了下, 基本都考虑到了我 prompt 中要求的逻辑, 只不过实现的代码有 bug 跑不起来而已. 综合来讲, 我觉得这应该是 100B 以内的模型无敌手了, 考虑到定位可能是个新的技术试验模型, 所以期待千问推出更大规模 (例如400B-A15B) 的模型, 带来更好的性能. 测试 prompt: #Qwen3Next #大模型竞技场 #Qwen3

karminski-牙医

30,706 次观看 • 9 个月前

🔥文贵先生最新预言: 人类在未来16个月将解开生命密码! 而早在2022年就震撼预言: #量子电脑 的背后就是 #生物电脑, 生物电脑就跟 #神 同级别的, 严格讲就找到了神的密码。 DNA这个电脑就找到了储存方式, 就找到了与神沟通的方式。 人不是猴变的,人是有主人的。 正文: 我告诉你,量子电脑的背后就是生物电脑,还有DNA电脑,都在同步进行。这是人类上从来没有过啊。 就是我这是一种方式探索文明,它是一种发现了这个宇宙星河系。这只是一个所谓的太空发展,它只是一种叫地球之外的探索。 然后在之前是地球变成了圆的,然后有了航海,它都是一种方式。这可不是一种电脑方式。 在人类走向太空宇宙的时候,探索宇宙大爆炸是真的是假的时候,人到底是不是啊猴变的时候?人当然不是猴变的,扯蛋。是不是当时说猴变的人啊?是什么爱因斯坦是吧?包括写书的人,还有那个叫什么本杰明吧,是叫什么的,都最后都去信,还都是信了神了吧?对吧,所有的科学家。 那么这些人的背后,到最后都追求了信仰。今天的科学家在探索宇宙和外太空的时候,人类同时探索的两个技术:人类现在的互联网,和走向太空、和探索宇宙的能量——量子和DNA、生物电脑。 千万记住,生物电脑和量子电脑又不是一个级别的。 我们人的主观意识、潜意识,和人的整个身体语言和大脑的储存信息和信息的呃处理,以及人拥有灵魂的这一种灵性的动物的特质。所以我说,人是有灵性的动物,他跟动物绝对不一样,高于动物。 而且一个这么脆弱的人,这个动物却能统掌全地球啊,说明人是有主人的,说明人是有神的。 那么这个生物电脑就跟神同级别的,严格讲就找到了神的密码。DNA这个电脑就找到了储存方式,就找到了与神沟通的方式。 而量子电脑是把这两样东西加速前进的,它不是最终极的。量子电脑是让你找到所有的DNA的储存方式,和未来的生物电脑的最好的工具。 一个这个工具的发现,就足以让整个网络界彻底改变了。 我们新中国联邦未来兄弟姐妹们,就是要做这些世界上最先进的、走在人类文明最前沿的啊。

喜马拉雅日本勇者村

16,553 次观看 • 3 个月前