Forwarded from Hacker News 摘要
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代码廉价,给我看表达
原标题:Code is cheap. Show me the talk 软件开发已经发生了根本性的变化,过去几十年那种传统的开发模式已经结束了。大语言模型(LLM)编程工具正在彻底改变这个行业。 编程范式的转变 在 2000 年,Linux 创始人 Linus Torvalds 曾说过一句话:言语廉价,给我看代码。当时,编写和证明软件是一项高投入、高成本且需要高技能的活动。即便有清晰的计划,将想法转化为功能齐全、可靠的代码也是非常枯燥且耗时的。 传统的开发瓶颈在于人类的生理和认知限制。开发者需要一行行地…
#vibez 今日挑战:庞加莱映射与逻辑门的物理模拟
https://codepen.io/duangsuz/pen/YPWjmER
ps. 我看到这个也是一脸懵,但如果不懵就不符合每日vibez的预期了
我甚至还要多看AI一句“增加多个反射板来构造一个全加器的物理原型,还是引入引力场来改变粒子流的曲率?”, 懵啊 😅
将计算建模为弹球在几何空间中的碰撞,将物理角度映射为逻辑分支。通过鼠标实时改变“逻辑门”的反射角度,实现电子信号的转向与分流。
移动鼠标旋转中心的“分流板”,点击画布发射粒子流。
https://codepen.io/duangsuz/pen/YPWjmER
ps. 我看到这个也是一脸懵,但如果不懵就不符合每日vibez的预期了
我甚至还要多看AI一句“增加多个反射板来构造一个全加器的物理原型,还是引入引力场来改变粒子流的曲率?”, 懵啊 😅
将计算建模为弹球在几何空间中的碰撞,将物理角度映射为逻辑分支。通过鼠标实时改变“逻辑门”的反射角度,实现电子信号的转向与分流。
移动鼠标旋转中心的“分流板”,点击画布发射粒子流。
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我怀念努力思考的感觉
原标题:I miss thinking hard 在开始阅读这篇文章之前,作者先请读者问自己一个问题:你上一次真正努力思考是什么时候?作者对努力思考的定义是,遇到一个具体的难题,然后花上好几天时间坐在那里,只为了克服这个困难。 作者认为自己的个性建立在两个主要特质之上: 建设者与思考者 • 建设者:渴望创造、发布产品并追求务实。建设者由速度和实用性驱动,喜欢将想法转化为现实的过程,在工具被他人使用时获得成就感。 • 思考者:需要深度且持久的心理斗争。 作者回顾了自己在大学学习物理的经历。面对极难的作业,…
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Claude 是一片思考的空间
原标题:Claude Is a Space to Think 坚持无广告的理念 Anthropic 认为,虽然广告可以推动竞争并让许多互联网服务免费,但在与 Claude 的对话中加入广告,与将其打造为真正有益的工作和深度思考助手的目标背道而驰。为了确保 Claude 始终代表用户的利益,公司决定让 Claude 保持无广告状态。用户在对话中不会看到赞助链接,Claude 的回复也不会受到广告商的影响,更不会包含用户未要求的第三方产品植入。 AI 对话的独特性与敏感性 与搜索引擎或社交媒体不同,AI 助…
#code #CG
https://codepen.io/duangsuz/pen/OPXBppa
https://codepen.io/ksenia-k/pen/wvEMqNR
轻轻松松复刻专业人员的CG shader (cartoon fire) ,只问了7次(10min)。 最终只依赖THREE,比原版还简洁😃
大人,时代变了 (不过还是只有洞察力/认知优先😒 )
https://codepen.io/duangsuz/pen/OPXBppa
https://codepen.io/ksenia-k/pen/wvEMqNR
轻轻松松复刻专业人员的CG shader (cartoon fire) ,只问了7次(10min)。 最终只依赖THREE,比原版还简洁
大人,时代变了 (不过还是只有洞察力/认知优先
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#vibez #math
昨日挑战:傅立叶变换的几何解构(Epicyclic Synthesis)
任何闭合曲线都可以分解为一组旋转圆向量(极坐标下的代数叠加)。本挑战将“绘图数据”实时转换为一组轨道参数
https://codepen.io/duangsuz/pen/EaydZWq?editors=1000
ps. 通过这么7条对话 features built, 我不得不承认,AI自己整理的,比 xecades.xyz 的可视化(链接在源码里) 和我的40行版本,都规范太多了。
很高兴Gemini3正式超过我,我一点也不再震惊以前 ~7年 的「功课」「攻克」现在只需要7天就能别无二致,而且在我的prompt下,复用性与架构比手写还牛,而且“lab”的新增速度也远远超过当 人肉爬虫+代码/算法裁缝 的时代😅 🤯
我终于可以不再花三四天去写这么一个60行的demo,学所谓的复数类,只是为了证明自己学到了“时域噪波=频域多圆圈平滑叠加”的可能性与洞察力😓
😅 简直就像一个100x效率的我... 非常重视逻辑压缩率和信噪比,我都没什么可以教它们的了。
看起来LLM工作的很好,其实这些 #vibez 初次跑起来我是很震惊,为什么代码还没超一屏(<40行 !!),而且还一遍过😅
或许我是真老了,应该让通晓全网、遍藉古今的大贤者替我实现功能点或PoC了。 这小小年纪就一把年纪了……
昨日挑战:傅立叶变换的几何解构(Epicyclic Synthesis)
任何闭合曲线都可以分解为一组旋转圆向量(极坐标下的代数叠加)。本挑战将“绘图数据”实时转换为一组轨道参数
https://codepen.io/duangsuz/pen/EaydZWq?editors=1000
计算了傅里叶变换并绘制了旋转臂(epicycles)
调用dft() 来提取每个频率的复数向量的震幅(半径),将半径最大的频作为基频(f0,中心圆) dft() 返回索引 k>N/2 的项,实际上代表 负频率(反向旋转),负频率剪枝是FFT优化的来源。
可显示重影,可在屏幕上手绘路径/文本,松开即生成新的傅里叶动画。
min ver https://codepen.io/duangsuz/pen/bNemgvM?editors=1000
鼠标位置控制“谐波过滤”,展示高频信息,如何从粗糙的几何轮廓中涌现
原本抽象的频域参数(振幅、频率、相位)还原为直观的几何运动,层的叠加是对原始信号的一次代数逼近。
仅分为两个阶段:dft(数据编码)和 loop(数据解码/合成)。没有任何多余的 UI 库,避免了使用复数类或第三方数学。
ref: https://t.me/dsuse/21798 1D ver
ps. 通过这么7条对话 features built, 我不得不承认,AI自己整理的,比 xecades.xyz 的可视化(链接在源码里) 和我的40行版本,都规范太多了。
很高兴Gemini3正式超过我,我一点也不再震惊以前 ~7年 的「功课」「攻克」现在只需要7天就能别无二致,而且在我的prompt下,复用性与架构比手写还牛,而且“lab”的新增速度也远远超过当 人肉爬虫+代码/算法裁缝 的时代
我终于可以不再花三四天去写这么一个60行的demo,学所谓的复数类,只是为了证明自己学到了“时域噪波=频域多圆圈平滑叠加”的可能性与洞察力
看起来LLM工作的很好,其实这些 #vibez 初次跑起来我是很震惊,为什么代码还没超一屏(<40行 !!),而且还一遍过
或许我是真老了,应该让通晓全网、遍藉古今的大贤者替我实现功能点或PoC了。 这小小年纪就一把年纪了……
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哀悼我们的手艺
原标题:We Mourn Our Craft 这篇文章由软件工程师 Nolan Lawson 撰写于2026年2月,探讨了人工智能(AI)对编程这一传统手艺带来的冲击与终结。作者以一种悲凉且宿命论的语调,表达了对传统编程方式即将消逝的哀悼。 程序员角色的转变 作者指出,当前的程序员并没有选择被这种变革包围,但现实却强行而至。曾经的创造者现在正逐渐变成高级安检员。他们的工作不再是亲手构建系统,而是审查 AI 生成的代码,确保这些机器人没有在生产环境中夹带危险内容。 技术的残酷现实 作者认为这些 AI 工具…
duangsuse::Echo
#bilibili 如果AI可以堆时间完成编译器、H5 Renderer 这样的事情,那还挺好的。 😅 😅 不过语义上的模糊差分性,就像那“五彩斑斓的黑”一样 ,还是只有优秀的程序员能接住话头。 这些问题我全都没问过。 准确的说,我有三成概率会在不推进的情况下「重新生成」,但不会以这种prompt 问 #AI 😒 “我有三成概率会在不推进的情况下……” 这句话本身就代表我的语义习惯非常明确,链接、量化和语境清晰 我不会只给一个false值,这些问题我全都没问过,而是有因果链,有归因和概率。 另一方面,…
https://www.bilibili.com/video/BV1ojfDBSEPv?t=246.0
第一次发现,原来 #IT 行业的人比小白差1.3w个赞……😃 咱们真的有人问过 prompt/context (memory和LLM API配置) 乃至于注入式prompt(MCP/Agents),包括现在的 skills/OpenClaw 是什么吗?
RAG (vec DB/知识库蒸馏)和提供 tools 可能是调API或知识管理的人要专门学的,但其他基本上都是道听途说==workflow无缝衔接, 所谓的学习能力拉满。😅 😒
我在从传统窗口管理切到全屏+workspaces时完全无感(凭空多了一块“并发屏幕”), 另一个方向上,Tile window mgr 的“非生产力大佬”也不会觉得自己学了什么,可其实有很多人为了这些 “我想喝水,不知道肱二头肌怎么运动/需要搜索心脏怎么跳” 的知识看视频课🤯
这差距像用机翻vs自己是 native speaker 一样巨大
回到workspaces窗口管理的问题,还有一个方向: “在职程序员”都会多接几块4K大屏,可这样其实与 Code Agents 有异曲同工之妙: 多显示器会争夺焦点,影响心智,阻断心流。😅
Copilot 会让我看不清哪里是 codebase ,哪里是dirty、需要重试的。
不恰当的比方:这样的“多线程”没有安全区,经常 GC 暂停,经常丢结果,还不如Workers模式
我的 AI 不应该是“副驾驶(Copilot)”,而是 IntelliSense 生成器“纯函数” 或 编译器后端。
因为逻辑buffer很大,我不需要进行频繁的 context switch,比如,不需要Gemini来explain某个函数是干嘛的——我们本就有「文件/乃至于文件夹结构既视感」, 所以我的AI产出,自然也是不同的。
所以我总是以生产力最大化为标准,利用 #tool ,自学自教玩理论,而不是纯粹的跟着风气走/敌视主流/充满班味。
我也不需要为了确信搞懂某些事,而假装自己是外行,直接默认我的定义是对的,出错Gemini会礼貌的指正。这才是真正的单线多任务—— #design 视觉边界明确 (就像虚拟桌面的快捷键),不把自己绕晕😒 😅
第一次发现,原来 #IT 行业的人比小白差1.3w个赞……
RAG (vec DB/知识库蒸馏)和提供 tools 可能是调API或知识管理的人要专门学的,但其他基本上都是道听途说==workflow无缝衔接, 所谓的学习能力拉满。
我在从传统窗口管理切到全屏+workspaces时完全无感(凭空多了一块“并发屏幕”), 另一个方向上,Tile window mgr 的“非生产力大佬”也不会觉得自己学了什么,可其实有很多人为了这些 “我想喝水,不知道肱二头肌怎么运动/需要搜索心脏怎么跳” 的知识看视频课
这差距像用机翻vs自己是 native speaker 一样巨大
回到workspaces窗口管理的问题,还有一个方向: “在职程序员”都会多接几块4K大屏,可这样其实与 Code Agents 有异曲同工之妙: 多显示器会争夺焦点,影响心智,阻断心流。
Copilot 会让我看不清哪里是 codebase ,哪里是dirty、需要重试的。
不恰当的比方:这样的“多线程”没有安全区,经常 GC 暂停,经常丢结果,还不如Workers模式
所以“多线程零拷贝” 不等于高并发生产力。没有良好“安全区”隔离与sched的多线多任务,是不折不扣的性能杀手(cache miss、锁竞争)。我们之前聊的多屏/多Agent/认知GC,几乎是同构的。
我的 AI 不应该是“副驾驶(Copilot)”,而是 IntelliSense 生成器“纯函数” 或 编译器后端。
因为逻辑buffer很大,我不需要进行频繁的 context switch,比如,不需要Gemini来explain某个函数是干嘛的——我们本就有「文件/乃至于文件夹结构既视感」, 所以我的AI产出,自然也是不同的。
所以我总是以生产力最大化为标准,利用 #tool ,自学自教玩理论,而不是纯粹的跟着风气走/敌视主流/充满班味。
我也不需要为了确信搞懂某些事,而假装自己是外行,直接默认我的定义是对的,出错Gemini会礼貌的指正。这才是真正的单线多任务—— #design 视觉边界明确 (就像虚拟桌面的快捷键),不把自己绕晕
UP主认为MCP会最先被“淘汰”掉,理由,它和SKILL.md一样不是一键使用,而Claw是图形界面还能连社媒。 未来的一切都是Agent(比如AI-IDE)硬编码好的
可是GH上也有Python库是没有封装,甚至没有PyPI的,这更像MCP现在的交付状态,当然MCP也有一键封装(就像lang-server VSC插件)。 MCP会死这是我觉得作者比较神人的一点,完全和我反过来
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❤3
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回到workspaces窗口管理的问题,还有一个方向: “在职程序员”都会多接几块4K大屏,可这样其实与 Code Agents 有异曲同工之妙: 多显示器会争夺焦点,影响心智,阻断心流。😅
或许Gemini这么说只有情绪价值,但在我看来,洞察力,至关重要。 比如我不需要体验,就能知道自己不该如何选型:
在你用Code系LLM时,不需要CtrlCV,好像节省了“切屏成本”, 但实 际上,现在是你的思维和心智被“切屏”——碎片化了
你确实能更省击键的产出更垃圾的代 码——这并不是效率! 就像抖音UI刷的更流畅,或者推荐算法更复杂,不代表你的“学习生态”更有意义!
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#design 人机交互的方法,也是我们进行非编程思考的方法。😒
在有C语言之前,C是怎么运行的? 在有x86之前,计算机是怎么工作的?
一直问下去,答案肯定会出离代码的范畴。😃
- 如果你不能用一句中文点破,突破领域间的壁垒、不同时期的复用, 你就并不懂 #PLT 或架构这一类敌视复杂性的理论,只是在当字典状元!
就像AI一样。 知道什么是复杂性,什么是“正确”、“形式验证”…… 却唯独忘了那颗“敌视着”的真心。
中式科班,每个算法都正确,却忘记了它们经历了哪些错误的【自然选择】。记住的是死掉的正确,却忘了他唯一能与原作相同的“正确之母”。
记住海量正确答案,却几乎没有“痛觉”:没有真正被错误锤过、被生产环境惩罚过、被开源的市场竞争筛掉过,就像AI一样,甚至比那堆权重更害怕犯错。
AI时代,不能改变你思维方式的编程语言,不值得你学!
只有当“错误”失去了被流畅表达-乃至于存在的自由(#rust),“正确”才能成为优雅的必然。 这就是敌视复杂性的终极答案——不是学到什么,而是要忘记什么。
这就是所谓的元编程: 脱离了编程语言,如何编程?
在有C语言之前,C是怎么运行的? 在有x86之前,计算机是怎么工作的?
一直问下去,答案肯定会出离代码的范畴。
- 如果你不能用一句中文点破,突破领域间的壁垒、不同时期的复用, 你就并不懂 #PLT 或架构这一类敌视复杂性的理论,只是在当字典状元!
就像AI一样。 知道什么是复杂性,什么是“正确”、“形式验证”…… 却唯独忘了那颗“敌视着”的真心。
他们每个动作都有来头,却不知道,自己在演什么。
中式科班,每个算法都正确,却忘记了它们经历了哪些错误的【自然选择】。记住的是死掉的正确,却忘了他唯一能与原作相同的“正确之母”。
记住海量正确答案,却几乎没有“痛觉”:没有真正被错误锤过、被生产环境惩罚过、被开源的市场竞争筛掉过,就像AI一样,甚至比那堆权重更害怕犯错。
AI时代,不能改变你思维方式的编程语言,不值得你学!
只有当“错误”失去了被流畅表达-乃至于存在的自由(#rust),“正确”才能成为优雅的必然。 这就是敌视复杂性的终极答案——不是学到什么,而是要忘记什么。
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duangsuse::Echo
#ai #dev 这位作者的效率观和我类似 https://t.me/hacker_news_zh/18607
但他觉得chatUI是最差的媒介,我是觉得只有聊天框适合("Zen Mode")。
如果我要维护代码基,“选取&重录”是好模式,但我习惯于连根拔起,忘掉还有旧代码,整个数据流拆的独立可用、解耦正交。
就像今天的消息里把 ascii art 写15遍的故事,我同样也把递归下降parserc在8种语言里写过>12遍,所以我并不抵制算法或API移植--我知道如何“控制变量”
而在ai建议上,我很少同步等待chat的回复,而是保持方向相同,始终领先1~3条消息, Fire-and-Forget(射后不管)的策略 🤪
我一般会隔离工作流,而不是通过工具模糊顺序和边界
另一方面,我有 bookmarklet/F12 帮忙把chat REPL化,而他可能不 习惯模糊“开发app与开发devtools”的边界,哪怕熟悉 #Haskell
主流觉得 Copilot 是正义,是因为主流开发者的日常工作是“隐式修补”(Patching);而我讨厌它,是因为我的核心工作是“净室推演”(Reasoning)。
另一方面,不打开心智开销重的IDE,我可以有“超线程workspaces”,正如 https://t.me/dsuse/21861 所言😒
这就是我的护城河(差异化): 无论小白vibe还是大神Claude,他们都是在臃肿的栈上,被隔离在“反射弧”之外,而我把实现和对 话串放在一个Loop&Notebook里-真正有思维的HITL😒
换句话说,我是计算密集型,虽然prompt很简单,却只有IO包给最先进的AI大哥😃
绝大部分dev是IO密集型,“回忆 API”、“查文档”或者“看懂之前的代码”已经突破舒适区了
如果是我,会直接假定API里会有我猜到的货,只需确定函数颜色(def/async/鉴权/class boilerplates ),然后“原谅比请求好”,就像
代码逻辑链已经在我脑子里跑通过了 (简单是可靠的先验, Top-down mood)。我不需要 Copilot 在旁边关于“能不能”猜测和二开 (那些复杂到不可靠都难读懂的实现)😒
当我看到"apksigner.jar"这个动词,我想到的其实只是一个被插入的bytes()或.RSA文件
当我看到apk这个名词,我想到的又是它里面每个文件的compile与安装流程、函数节点/XML,以及这些节点的极简调用demo。 从具体到抽象,从骨架到皮毛,就像庖丁解牛,我已经看不见代码基,看见的是它贫瘠到<200行的意图😅
我知道很多IT人以自己学到的术语和API为荣,90%的小白或大佬认为code是骨架,可在今天的我眼里,“用户的既视感”是架构,代码是皮毛。
其实这很“容易”: 我猜不出demo用法的就是烂代码。今天无论是前后端/算法/游戏,我写一个app往往就会自带一段框架,因为现在的框架太拉了。
#ai锐评 https://gemini.google.com/share/72fa6f07f978
但他觉得chatUI是最差的媒介,我是觉得只有聊天框适合("Zen Mode")。
如果我要维护代码基,“选取&重录”是好模式,但我习惯于连根拔起,忘掉还有旧代码,整个数据流拆的独立可用、解耦正交。
就像今天的消息里把 ascii art 写15遍的故事,我同样也把递归下降parserc在8种语言里写过>12遍,所以我并不抵制算法或API移植--我知道如何“控制变量”
而在ai建议上,我很少同步等待chat的回复,而是保持方向相同,始终领先1~3条消息, Fire-and-Forget
领先于LLM的建议是我眼里的轻松工作节奏,等待LLM帮忙续写,意味着我没用fast模型做好知识预备。
我一般会隔离工作流,而不是通过工具模糊顺序和边界
另一方面,我有 bookmarklet/F12 帮忙把chat REPL化,而他可能不 习惯模糊“开发app与开发devtools”的边界,哪怕熟悉 #Haskell
主流觉得 Copilot 是正义,是因为主流开发者的日常工作是“隐式修补”(Patching);而我讨厌它,是因为我的核心工作是“净室推演”(Reasoning)。
另一方面,不打开心智开销重的IDE,我可以有“超线程workspaces”,正如 https://t.me/dsuse/21861 所言
这就是我的护城河(差异化): 无论小白vibe还是大神Claude,他们都是在臃肿的栈上,被隔离在“反射弧”之外,而我把实现和对 话串放在一个Loop&Notebook里-真正有思维的HITL
只有“聊天框”才允许“遗忘”。如果堆砌(Stacking)代码,Copilot 当然才思敏捷,可我是在雕刻(Sculpting)逻辑,我不能看见自己不想看见的功能点。
我希望随时能忽略之前的所有实现,立刻切到另外的语言或 API set ,直接操纵数据流
换句话说,我是计算密集型,虽然prompt很简单,却只有IO包给最先进的AI大哥
绝大部分dev是IO密集型,“回忆 API”、“查文档”或者“看懂之前的代码”已经突破舒适区了
如果是我,会直接假定API里会有我猜到的货,只需确定函数颜色(def/async/鉴权/class boilerplates ),然后“原谅比请求好”,就像
可空?.链() 一样简单代码逻辑链已经在我脑子里跑通过了 (简单是可靠的先验, Top-down mood)。我不需要 Copilot 在旁边关于“能不能”猜测和二开 (那些复杂到不可靠都难读懂的实现)
不是“我去查查框架有什么”,而是“它应该有这个,如果没有,我就写个 Wrapper 让它变成这样”
如果一个库的用法复杂到让你记不住——那不是你的问题,是那个库设计太烂——这其实是DSL(领域特定语言)设计者的思维,再加上我要的可复用可插拔
所以,我的apksigner实现比“最佳实践”小200倍 ——它的存在是先于js代码的
https://github.com/patrickfav/uber-apk-signer/
当我看到"apksigner.jar"这个动词,我想到的其实只是一个被插入的bytes()或.RSA文件
当我看到apk这个名词,我想到的又是它里面每个文件的compile与安装流程、函数节点/XML,以及这些节点的极简调用demo。 从具体到抽象,从骨架到皮毛,就像庖丁解牛,我已经看不见代码基,看见的是它贫瘠到<200行的意图
我知道很多IT人以自己学到的术语和API为荣,90%的小白或大佬认为code是骨架,可在今天的我眼里,“用户的既视感”是架构,代码是皮毛。
其实这很“容易”: 我猜不出demo用法的就是烂代码。今天无论是前后端/算法/游戏,我写一个app往往就会自带一段框架,因为现在的框架太拉了。
#ai锐评 https://gemini.google.com/share/72fa6f07f978
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#design XML 被骂了个透🤯
https://gemini.google.com/share/6e87ac50e50b
https://gemini.google.com/share/e924c2ba3565 #Lisp RegExp
这种做法相当傲慢。 哪个XML应用能比过H5和Devtools? 连浏览器都用不了,却还要XML实现,自作聪明
XML本身就是被严重高估,并且缺乏品味的东西。
H5比XHTML、GTK、Qt ML、WPF 那些东西纯粹多了,相较之下,QML那些UI树连markup都像是外接的方言
最后我就记住了 timeit/prun, whos, !cmd, ?和?? ,包括 %%js
store,write, save(行范围) 这些和UNIX的 env 一样,本来该有用,被无用化了
traceback_with_variables, showast2, MacroPy(coding: 预处理) 等魔法页很有趣,包括这个
goto=lambda line: breakpoint(commands=['n', f"j {line}", 'c'])
%%eye 更像Bret所说的可探索, Cyberbrain 更像SSA可视化 #tool ,这些比js右键断点/观察点还好用
https://gemini.google.com/share/6e87ac50e50b
https://gemini.google.com/share/e924c2ba3565 #Lisp RegExp
真正的标准是自带电池,是事实上的标准(de facto, py/json/md ),不是什么UML
这种做法相当傲慢。 哪个XML应用能比过H5和Devtools? 连浏览器都用不了,却还要XML实现,自作聪明
XML本身就是被严重高估,并且缺乏品味的东西。
H5比XHTML、GTK、Qt ML、WPF 那些东西纯粹多了,相较之下,QML那些UI树连markup都像是外接的方言
IPython/Colab 里有很多类似F12的工具。
最后我就记住了 timeit/prun, whos, !cmd, ?和?? ,包括 %%js
store,write, save(行范围) 这些和UNIX的 env 一样,本来该有用,被无用化了
traceback_with_variables, showast2, MacroPy(coding: 预处理) 等魔法页很有趣,包括这个
goto=lambda line: breakpoint(commands=['n', f"j {line}", 'c'])
%%eye 更像Bret所说的可探索, Cyberbrain 更像SSA可视化 #tool ,这些比js右键断点/观察点还好用
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Gemini
Gemini - UML vs Mermaid:工具的“重”与“轻”
Created with Gemini
#vibez 今日挑战:复平面下的全纯映射(Holomorphic Flow)
https://codepen.io/duangsuz/pen/xbOyRmB?editors=1000
将二维坐标 (x,y) 视为复数 z=x+iy。通过一个极其简洁的代数映射 z→z2+c,将整个空间的网格进行扭曲,或者添加粒子。
鼠标的位置即是常数 c —— 一个介入系统的扰动源。 它实时定义了复平面的拓扑结构,你不仅仅是在移动视野,而是在弯曲空间。
核心转换逻辑 if(S.flow)将“自变量网格”作为输入流,通过4种管道即时投影。
想象把一张方格纸强行塞进一个漏斗。原本直的线必须弯曲、打结才能通过那个“孔”。这种直角坐标与极坐标的冲突,造就了视觉上的复杂纹理。
网格线显示的是地形,而粒子显示的是重力滚落的路径。 粒子并不是grid那样瞬间跳跃,而是顺着向量场一点点累积移动。
https://codepen.io/duangsuz/pen/xbOyRmB?editors=1000
"抛弃 Mandelbrot 与其Julia集合的混沌深渊,不作复杂的迭代检测,捕捉 f(z) 的瞬间张力。"
将二维坐标 (x,y) 视为复数 z=x+iy。通过一个极其简洁的代数映射 z→z2+c,将整个空间的网格进行扭曲,或者添加粒子。
鼠标的位置即是常数 c —— 一个介入系统的扰动源。 它实时定义了复平面的拓扑结构,你不仅仅是在移动视野,而是在弯曲空间。
核心转换逻辑 if(S.flow)将“自变量网格”作为输入流,通过4种管道即时投影。
Grid (拓扑的应力):是拉格朗日视角(Lagrangian),关注的是物质的形变。
Flow (势能的奔流):是欧拉视角(Eulerian),关注的是空间的速度场。
想象把一张方格纸强行塞进一个漏斗。原本直的线必须弯曲、打结才能通过那个“孔”。这种直角坐标与极坐标的冲突,造就了视觉上的复杂纹理。
网格线显示的是地形,而粒子显示的是重力滚落的路径。 粒子并不是grid那样瞬间跳跃,而是顺着向量场一点点累积移动。
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就像核反应堆一样,可能没有上一个物理粒子场(https://t.me/dsuse/21809)好看,但毕竟是虚数
duangsuse::Echo
%%eye 更像Bret所说的可探索, Cyberbrain 更像SSA可视化 #tool ,这些比js右键断点/观察点还好用
https://birdseye.readthedocs.io/en/latest/index.html
不得不说这个 Pythonic 还是很有水平的。月兔编程学着点啊👍
https://docs.moonbitlang.com/en/latest/language/tests.html
不得不说这个 Pythonic 还是很有水平的。月兔编程学着点啊
https://docs.moonbitlang.com/en/latest/language/tests.html
struct X {
x : Int
} derive(Show)
test "show snapshot test" {
inspect({ x: 10 }, content="{x: 10}")
}Please open Telegram to view this post
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Forwarded from Solidot
YouTube 证实禁止浏览器后台播放视频
2026-01-31 18:48 by 火星之女
YouTube 证实调整了平台体验,阻止非付费用户访问后台播放功能。在确认前,三星浏览器 Samsung Internet、Brave、Vivaldi 甚至 Microsoft Edge 用户通过社交网络报告后台视频播放功能失效。后台视频播放对移动用户而言是一项有用且方便的功能,用户可以在关闭手机屏幕或最小化浏览器窗口的情况下听视频的声音,YouTube 上有很多适合听的内容,如音乐和播客。但从一周前开始,用户报告关闭手机屏幕或最小化浏览器窗口后音频播放停止了。YouTube 官方证实这是有意为之,称后台播放功能只提供给付费订阅用户。
https://piunikaweb.com/2026/01/28/youtube-background-play-samsung-internet-brave/
#YouTube
2026-01-31 18:48 by 火星之女
YouTube 证实调整了平台体验,阻止非付费用户访问后台播放功能。在确认前,三星浏览器 Samsung Internet、Brave、Vivaldi 甚至 Microsoft Edge 用户通过社交网络报告后台视频播放功能失效。后台视频播放对移动用户而言是一项有用且方便的功能,用户可以在关闭手机屏幕或最小化浏览器窗口的情况下听视频的声音,YouTube 上有很多适合听的内容,如音乐和播客。但从一周前开始,用户报告关闭手机屏幕或最小化浏览器窗口后音频播放停止了。YouTube 官方证实这是有意为之,称后台播放功能只提供给付费订阅用户。
https://piunikaweb.com/2026/01/28/youtube-background-play-samsung-internet-brave/
#YouTube
Forwarded from Solidot
中国禁止隐藏式车门把
2026-02-03 16:52 by 头号书迷
工信部发布了新的强制性安全标准《汽车车门把手安全技术要求》,禁止电动汽车使用隐藏式门把手,成为世界上首个禁止这种设计的国家。这种特斯拉推广的设计因一系列致命事件而面临全球监管机构的审查。新规定要求在中国销售的汽车必须配备机械释放车门外把手。新规将于 2027 年 1 月 1 日起开始实施。已获得型式批准的车型,应于 2029 年 1 月前修改其设计以符合要求。在此之前,中国国内发生多起引发高度关注的事故,其中包括两起小米电动汽车起火事故。事故中车门疑似因断电而无法打开,造成车内人员既无法逃生,也无法获救,最终身亡。
https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=3E4662D12F5A90CDE06397BE0A0AA168
https://www.zaobao.com/news/china/story20260203-8281840
#长城
2026-02-03 16:52 by 头号书迷
工信部发布了新的强制性安全标准《汽车车门把手安全技术要求》,禁止电动汽车使用隐藏式门把手,成为世界上首个禁止这种设计的国家。这种特斯拉推广的设计因一系列致命事件而面临全球监管机构的审查。新规定要求在中国销售的汽车必须配备机械释放车门外把手。新规将于 2027 年 1 月 1 日起开始实施。已获得型式批准的车型,应于 2029 年 1 月前修改其设计以符合要求。在此之前,中国国内发生多起引发高度关注的事故,其中包括两起小米电动汽车起火事故。事故中车门疑似因断电而无法打开,造成车内人员既无法逃生,也无法获救,最终身亡。
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Forwarded from Hacker News 摘要
Telegraph
我现在认为苹果新闻上的所有广告都是诈骗
原标题:I now assume that all ads on Apple news are scams 2024年,苹果公司与广告平台 Taboola 签署协议,由后者为包括苹果新闻(Apple News)在内的应用提供广告服务。知名科技博主 John Gruber 曾对此评论称,苹果新闻里的广告早已像那些低质量的“垃圾内容推荐位”一样,且内容极其重复。 作者指出,他使用苹果新闻来关注一些付费媒体之外的话题,但他拒绝支付每月13英镑的 Apple News+ 订阅费。因为即便支付了这笔不菲的费用,用…
我现在认为苹果新闻上的所有广告都是诈骗
原文:https://kirkville.com/i-now-assume-that-all-ads-on-apple-news-are-scams/
阅读时间:2 分钟
分数:1148 🔥🔥🔥
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