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标题: 能不能自己取消、或者安装脚本后取消Linux.do上的外链访问提醒啊?
作者: #GoTop
板块: #搞七捻三
编号: 1709109
帖子: https://linux.do/t/topic/1709109
时间: 2026-03-08 19:53:45
摘要:
这个外链弹窗太麻烦了
有一说一,和知乎、微信、CSDN点击外链时被弹窗提醒一样,很打断浏览的心流状态
每天在论坛上待得久了,要打开很多链接,每次都要被弹窗,就感觉很烦
叠甲:我只是想取消自己的外链弹窗提醒,并不是叫始皇关闭这个功能
标题: openclaw最好用的场景
作者: #Eddie
板块: #搞七捻三
编号: 1709115
帖子: https://linux.do/t/topic/1709115
时间: 2026-03-08 19:54:52
摘要:
从年前玩openclaw到现在,我发现openclaw在调试openclaw这件事上特别专业
标题: GGBOOM公益 报错401
作者: #three
板块: #开发调优
编号: 1709124
帖子: https://linux.do/t/topic/1709124
时间: 2026-03-08 19:56:49
摘要:
这是上面开始封号了嘛
标题: openclaw,你已经是只成熟的龙虾了,该学会自己安装了
作者: #好好吃飯
板块: #搞七捻三
编号: 1709128
帖子: https://linux.do/t/topic/1709128
时间: 2026-03-08 19:57:52
摘要:
佬友们认为什么时候agent可以进化到自己安装?
针对近期各种龙虾安装服务新闻有感而发。
标题: [jshookmcp] 文档支持
作者: #vmoranv
板块: #开发调优
编号: 1709130
帖子: https://linux.do/t/topic/1709130
时间: 2026-03-08 19:59:01
摘要:
vmoranv.github.io





JSHookMCP

面向 JavaScript 逆向、浏览器自动化、网络采集与扩展开发的 MCP 文档站。












使用 vitepress 编写
最近把 jshookmcp 的文档体系重新梳了一遍,最后落成了一套 VitePress 文档站。
分为:配置指南 | 能力介绍 | 扩展开发 | 运维安全 | 如何贡献
实际截图:
配置:

能力参考:

扩展开发:

运维安全:

如何贡献:

当然作为 vitepress 也拥有中英双语可供阅读选择
由于站内佬的热情高涨故临时使用 codex 赶出来的文档
如果有更好的建议与描述欢迎前往 jshookmcp 本体 fork 文档后进行文档修缮
标题: 妈哟,差点快疯了
作者: #kopan
板块: #搞七捻三
编号: 1709134
帖子: https://linux.do/t/topic/1709134
时间: 2026-03-08 20:00:17
摘要:
前几天手机突然损坏,里面的Ente保存的我一堆账号的二次验证码,其中就包括LD的账号,还以为要永久性失去那些账号的绝望之际,突然在一个不起眼的角落里保存了当年默默保存的Ente的恢复码!于是我又能通过PC访问Ente的信息,然后我又能与各位佬友再次重逢了!  
亲身经历再次证明,备份的重要性!重要的事情重复一万遍都不嫌多!
亲身经历再次证明,备份的重要性!重要的事情重复一万遍都不嫌多!
亲身经历再次证明,备份的重要性!重要的事情重复一万遍都不嫌多!
感觉自己现在想捡了钱包一样开心,吼吼!
标题: 好消息,TG的 18🈲 频道禁止转发已解禁!
作者: #KeepFlow
板块: #搞七捻三
编号: 1709137
帖子: https://linux.do/t/topic/1709137
时间: 2026-03-08 20:01:11
摘要:
之前是无论群主是否设置了 允许转发 都不行,收藏夹也不行,只能在频道内转发。今天又让转了……
标题: Codex无法压缩怎么解决?
作者: # 束
板块: #开发调优
编号: 1709148
帖子: https://linux.do/t/topic/1709148
时间: 2026-03-08 20:05:22
摘要:
遇到这种问题大家是怎么解决的?
标题: 【抽奖】感谢佬友认可,抽个8.88口令红包
作者: #长长同学
板块: #福利羊毛
编号: 1709163
帖子: https://linux.do/t/topic/1709163
时间: 2026-03-08 20:08:59
摘要:
旅游攻略智能体完成后,便让佬友们检阅,原贴:【开源自荐】TripStar——旅游攻略智能体,节假日再也不用亲手做攻略了,彻底解放双手!
发布之后感谢佬友的热情,得到佬友们的鼓励和认可,也在github中贴了体验地址,spoiler,以为没啥事情,结果下午看了一下,不看不知道一看吓一跳,tokens消耗马上见底 :

我自己开开发的时候Input和Output其实都没超过10k ,于是紧急添加在线体验的api,供佬友狠狠蹬,不过还是建议佬友自行部署进行体验哈
最后为了感谢佬友并弥补不好的体验,特来抽个奖,使用站内工具进行抽奖,奖品:一个8.88口令红包。

后话 (click for more details)
标题: 阿里企业免费邮smtp不让开了,但是我在他关之前已经开好了
作者: #和宇宙的温柔并联
板块: #搞七捻三
编号: 1709181
帖子: https://linux.do/t/topic/1709181
时间: 2026-03-08 20:13:34
摘要:
昨天阿里突然不让新注册邮箱的用户开smtp服务了,仔细一看封的是3月以后的用户,好在我是二月底开的,逃过一劫,此刻真切的体会到了今日事今日毕的重要性。于是我立下志愿,再也不偷懒了。
标题: AI Rewind '25:我们终于走进了那个温和的奇点
作者: #VrianCao
板块: #开发调优
编号: 1709186
帖子: https://linux.do/t/topic/1709186
时间: 2026-03-08 20:15:04
摘要:
本文写作时间跨度极大,从2026年1月一直陆陆写到现在,很抱歉鸽了这么久,也因此导致信息可能会有些滞后,但仍然希望大家可以读完!让我们进入正题
本文于我的博客同步发布:AI Rewind '25:我们终于走进了那个温和的奇点 - VrianCao

旅行者们,欢迎来到 2026!
2025 年注定是 AI 发展史上非同寻常的一年,这篇长文便让我带领大家一起来 Rewind 一下 2025 in AI
从时间轴开始梳理
让我们先来梳理一下 2025 年发布的大模型
1 月 / Jan.
1 月 20 日,一声惊雷,DeepSeek R1 开源,命运的齿轮也开始转动
R1 的颠覆性意义不用我过多赘述,这是中国 AI 发展史上浓墨重彩的一笔,说是最重要的时刻也不为过,一个 671B 的 MoE 模型,凭借着低成本、高性能与开源让整个世界地震,尽管现在看来存在或多或少的问题,但历史地位毋庸置疑,也因为 R1,AI 走进了万千老百姓的家中
1 月 31 日,OpenAI 发布了 o3-mini,在低成本推理上更进一步
2 月 / Feb.
2 月 17 日,AI 界的暴力美学——xAI 发布了 Grok 3 系列模型,模型训练基于 100 万张 H100 GPU,力大砖飞,自此开始,Grok 系列模型成为 Tool Use、Search与 NSFW的代名词(插一句:谁还记得当初老马吹的 Big Brain 模式)
2 月 24 日,Anthropic 发布其新的 Claude 3.7 Sonnet 模型,至此在 Coding 上越来越垂直,壁垒已经筑起,但也走上了一条注定死亡的不归路,但毫无疑问,Claude 3.7 Sonnet 是具有里程碑意义的,是世界上首个 Hybrid Reasoning 模型,编码性能也是断层领先
2 月 27 日,OpenAI 发布 GPT-4.5,依据第三方推测数据,这应该是世界上参数量最大的 LLM 了,前无古人,到目前为止也没有来者。凭借着堪称恐怖的参数量,GPT-4.5 成为了不可撼动的写作之神,其有着细腻的笔触和丰富
标题: 能过甲骨文的卡,什么卡比较好办理?
作者: #eaa
板块: #搞七捻三
编号: 1709210
帖子: https://linux.do/t/topic/1709210
时间: 2026-03-08 20:21:21
摘要:
感觉我好多年abc是卡不对的原因
标题: 属于数据生产的 Scaling Law 会来吗?
作者: #Humber
板块: #搞七捻三
编号: 1709214
帖子: https://linux.do/t/topic/1709214
时间: 2026-03-08 20:21:44
摘要:
起因是听到有人说人类当前的数据规模可能只能撑起1000B量级的AI模型,想听听各位佬友的意见
先说几个个人观点供佬友们批判:

当前人类已有数据量(特别是高质量数据)对未来的AI训练来说可能是不足的(LLM scaling law 所预期的模型规模增长速度 > 新增高质量数据速度)
当前的AI有生产高质量数据的能力,但当前生产速度不足,或者说反馈回训练厂商的速度不足
从 Agent 的发展历史来看,每次更自动化(更不 human in the loop)都会很大程度地增高生产力
Agent + 记忆 + 一些“基本法则”,能造出极高程度自动化、较少被上下文窗口限制的智能体

现在流行的各种 claw 是一种体现;当然其记忆系统、法则约束还非常不完备,但未来技术发展肯定可以将这种“产品”形态调好
做好基本法定义(比如有限资源竞争、投票评分KPI考核等等),“总结与识别哪些数据是高质量的”这项工作也能自动化
如果继续 Scaling,是不是可以造出层层管理的 Agent 社群,“把握发展方向与纠偏”也可以自动化(当然这个可能有点远未来了)


AI 有与自然规律交互的能力,其产出能被数理逻辑规律所检验/批判,也能及时纠偏,识别谬误探索未知

计算机科学是 AI 最容易开始探索的,软件的实现/算法优化用现有的工具/工作流就能干
很多理工科也有各自的可靠的仿真器(特别是数理逻辑类的,Matlab、RTL仿真等)
不断迭代这些工具也是 AI 能做到的


大 AI 厂的算力总有空闲的时候,如果未来的智能体有这个能力,就让它们自己去生产数据呗
待补全的数据空洞有的是,比如各学科教科书的习题详细答案、各开源软件的功能/性能/测试流优化……

个人认为上述观点在现在或不太远的未来,是完全可以实现的(至少是基础版本)
如果以上观点正确,是不是可以预期 AI 在未来不久(几年内?)能有效自主生产数据,在某些特定领域内自己解决掉数据不足这一 LLM sclaing law 的阻碍,形成(特定领域的局部)正循环?
标题: openclaw对于程序牛马来说似乎并没有太大作用
作者: #xenme
板块: #搞七捻三
编号: 1709217
帖子: https://linux.do/t/topic/1709217
时间: 2026-03-08 20:22:00
摘要:
纯程序牛马使用各种CLI开发就能满足百分之百的开发需求,openclaw更多的还是适合各种线上运营的task,作为编程AGENT的能力可能还比各种特化过的code cli差