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内容多为技术、产品、设计、运营等不同话题内容;
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有时候觉得Gemini努力得令人心疼。在上下文不足的情况下,还要硬猜。
我确实只跟它提了我部分在做的事情,所以它没有全貌,只根据冰山上面的2%-5%,怎么能猜得准呢?
AI助手想要体贴、有人性,还是得掌握用户更全面的profile,这个太有挑战了。
所以从工作入手是相对容易的,因为工作里积攒的上下文更加集中(如果有意将某款AI融入到工作中的话)。
而用户的生活就太丰富太多面了。比如说我,我每天发布的都是AI、AI、AI,但我小红书上每天看的都是刘俊谦、刘俊谦、刘俊谦……抖音上每天刷的都是评论区唱歌接龙……
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AI 编程来了。
程序员要失业了?
恰恰相反。
他们成了地球上最有杠杆效应的人。
比以往任何时候都强。
为什么?
因为所有 AI 工具,都是会“漏水”的抽象层。
AI 会犯错。
会写出烂代码。
会留下有问的架构。
谁来堵上这些漏洞?
只有懂底层逻辑的工程师。
他们能看穿 AI 的把戏,然后修复它。
记住一个残酷的事实。
市场对平庸毫无需求。
没人想要一个“还行”的 App。
最好的那个,会拿走 100% 的市场。
第二名能得到什么?
一套牛排刀。
第三名呢?
你被解雇了。
这就是赢家通吃的游戏规则。
没有中间地带。
这要怎么解?
找到一个你能做到世界第一的领域。
不断重新定义你的赛道。
直到你成为那个无可争议的第一。

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优质内容内幕消息
GitHub 有员工的设备因为安装了被污染的 VSCode 插件被入侵,导致 GitHub 内部仓库被泄露。攻击者声称拿到了大约 3800 个内部仓库。

但这类事情到现在才以这种规模爆出来,我已经觉得是奇迹了

一直以来,VSCode 插件、npm、crates.io、PyPI 这些开发者生态,其实都建立在一种非常脆弱的信任模型上。装一个插件或装一个包,它就能在你的电脑上执行任意代码。只要它被污染了,或者它的某个依赖被污染了,它就有机会去偷你的环境变量、GitHub token、npm token、SSH key、云厂商凭证、本地源码,甚至更敏感的东西。

大部分开发者过去也知道这里有风险,但大多数时候并不会在乎,会直接在 git clone 下来的项目上 npm install,会直接跑 README 里的命令。这是因为过去真正造成巨大公开影响的事件相对少。大多数时候,就算出事了,也会很快被发现,然后 publisher 被骂,包被下架,token 被轮换,事情就过去了。

这个生态靠一套很松散的社会信任系统支撑:大家默认 maintainer 是好人,默认依赖没有安全问题,出了事社区会发现。但如果开发者群体里有千分之一的人想捣蛋,这个机制早就该爆更多雷了。所以这个机制能用到今天已经很神奇了(确实大多数人是好人啊)。

但现在这个平衡很可能变了。

一方面,Vibe coding 和 agentic coding 的实践暴增,安全又是最容易被忽略的属性之一。产品视觉不对一眼能看出来,但是安全性有问题如果不刻意关注可能是毫无感知的。

另一方面,攻击者也可以用 agents 来做以前高成本的事情:批量找弱 maintainer,分析依赖链,生成看起来正常的 PR,伪装成普通贡献者,找 token 泄露,自动化投毒和利用。

我们需要新的更安全的软件开发的实践。

预防供应链攻击变得更重要了。减少不靠谱的外部依赖。依赖也不能无脑自动升级,因为你不知道新版本是不是刚被污染;但爆出了安全漏洞的包又要能及时升级。更现实的做法是 lockfile、Dependabot、CI 测试、安全扫描、依赖审计、provenance、最小权限 token、短期凭证、secret scanning 和自动轮换。

插件化软件不能再天真地采用 VSCode 这种模型,即使是面向开发者的。当然,VSCode 这种插件能力强,是它生产力强的重要原因;但从安全角度看,这个模型的风险也非常大。以后更合理的方向应该是默认沙盒隔离,显式 capability 授权,最小权限。中心化插件 Store 会更让人放心(例如 Raycast 的),至少可以做审核、签名、回滚、下架。但它不能保证天然安全。真正关键的还是 runtime sandbox 和权限边界。而类似 Obsidian 这种插件生态,就有很大的风险。能力上没约束,插件可以跑任意脚本,另一方面版本升级之类的不会触发审核。

Secure by default 的架构也会变得更有收益。比如端到端加密。它不能阻止本机恶意插件在明文阶段偷数据;但它能显著降低服务端、数据库、日志、仓库、备份泄露之后的影响面。对开发者来说晚上能睡好也很重要。Passkey、FIDO 这些东西的普及,也让端到端加密应用的体验变得更有可能做好。过去端到端加密软件最大的问题是密钥管理太反人类,现在有机会把它做得更自然好用。也许未来,所有涉及敏感数据的 Vibe coding 应用都该走端到端加密。
执行越廉价,好问题越珍贵

顶尖的创造者,从不试图证明自己的独一无二。他们克制重复造轮子的冲动,相信进步是累积的——这样才能把精力,留给复杂系统里那几个有限的变量。

Vibe Coding 改变了一件事:执行变得越来越廉价。便宜到连我们常常随手滑过、轻易批准——看上去交付得很快,却从没真正定义过那个最上层的问题。

而好问题,很少一开始就清楚。你得在模糊和混沌里试错、迭代、一次次推翻自己,它才会慢慢涌现出来。所以别被效率的陷阱绑架——你可以外包思考,但永远无法外包理解。

换句话说,解决一个真问题,比提供 1000 把锤子难得多。
#出海运营秘籍👉@yunying23

如何把达人投放从临时救火变成 Agentic Workflow,在Twitter做campaign?(可复用SOP复盘)

结论先行

达人 quote amplification 不能只靠“找一批看起来不错的人发帖”。真正需要管理的是一整套动态系统:候选池、近期数据、历史表现、触达路径、预算、回复速度、发布窗口、稿件质量、付款和复盘。AI agent 最适合承担信息收拢和状态追踪,人负责关键判断和外部承诺。

过去发生了什么

近期产品 Launch 前,我们需要在固定时间窗口内组织 20-30 个 Twitter/X 达人 quote 官方发布帖,希望放大官方帖的早期声量。

表面上看,这是一个找达人合作的问题。实际推进时,它变成了一个多变量协调问题:历史合作记录分散在不同表格和文件里;部分达人是自己 DM,部分需要 agency 协助;有些达人历史表现好但近期 views 低;有些账号粉丝数高但实际帖子只有几百 views;还有人提供矩阵号、bundle、补充账号,容易造成重复建联和预算膨胀。

同时,Launch 时间固定,达人回复不可控,内部 brief 和官方帖内容也不是一开始就完全 ready。

导致了什么问题

第一,筛选标准会在压力下漂移。
一开始容易纠结“是否足够 to dev”“是否营销味太重”。但对于 quote amplification,核心目标其实是 reach。过度追求垂直,会错过真正能带 views 的账号;只追求 views,又可能选到错圈层账号。

第二,历史数据会误导。
一个达人以前表现好,不代表这次表现一定好。账号近期状态、内容方向、发布时间、平台分发都会变化。历史表现只能作为 trust signal,不能替代近期数据。

第三,agency 能联系到,不等于最值得联系。
Agency 的价值是紧急补量和关系触达,但它能快速确认的人,往往是“可达的人”,不一定是“最强的人”。如果不区分,容易把 volume insurance 当成 reach engine。

第四,预算风险会积累。
达人一个个回复报价时,如果没有实时总价表,很容易从一个看起来合理的小预算,滚到更高金额。尤其当你已经向达人确认合作后,再因为内部预算不确定反悔,会损害外部信誉。

第五,发布节奏会失控。
原计划可能是 0h / 1h / 2h / 4h 分波发布,但如果通知里用 around 这类模糊表达,达人可能集中在第一小时发完,后续推力变弱。

用过什么方法解决

我在过程中尝试了这些 agentic workflow。

第一步,让 agent 收拢所有候选来源:历史合作表、agency 名单、Notion、Slack 信息、本地文件、DM 记录、公开主页表现。先建立 master list,而不是边看边判断。

第二步,用近期真实 views 作为主排序。只看本人主帖或高质量 quote,不把 retweet 继承 views、reply 活跃度、粉丝数当成核心指标。

第三步,做内容硬过滤。AI、developer、tools、startup、builder、productivity 相关可以保留;体育、meme、纯娱乐、airdrop、低质赚钱内容,即使 views 高也降级或剔除。

第四步,把达人分成三类:

Reach Engine:近期真实 views 强,负责主要扩散。
History-Trusted:历史合作好,可信度高。
Volume Insurance:用于保证数量和发布窗口覆盖。
第五步,Direct 和 agency 分开管理。Direct 适合高价值目标,成本效率更好;agency 用于补量和兜底,但需要单独计算 CPM 和预期。

第六步,所有状态进入 tracker:是否已 DM、是否回复、报价、是否确认、draft 是否通过、发布时间、payment method、publish link、views。

结果如何

最终,表现最好的部分达人确实来自这套 reach-first 筛选逻辑:近期 views 强、历史合作可信、且 direct 沟通效率高的人,整体成本效率更好。

但也出现了现实偏差:有些按标准筛出来的人表现不佳,尤其是通过 agency 紧急建联的一部分。原因不是单一的“选错”,而是:

近期高 views 是概率信号,不是承诺。
历史爆款可能依赖特定内容类型,不能完全迁移。
Agency route 受可达性限制,不是纯按最优名单执行。
部分人本来就是补量位,不应按主力位预期。
发布节奏集中,削弱了持续扩散。
部分公开数据本身是近似值,不是实时精确 API。

我的方案是什么

结束后,我尝试把这件事沉淀成一个 Launch Influencer Operating System,而不是临时投放流程。

它包括八个 agentic 模块:

Source:收拢所有候选来源并去重。
Scoring:按近期真实 views、内容 fit、历史表现、价格、风险打标签。
Risk:识别错圈层、reply-heavy、retweet 继承、低质营销号。
Routing:决定 Direct / Agency / Bundle,并做重复触达检查。
Outreach:根据是否合作过生成 DM。
Brief:生成统一 launch brief 和达人可用角度。
Draft Review:检查 quote 文案是否自然、准确、无 unsupported claim。
Tracking:追踪报价、发布、付款、表现和复盘。

优势是什么

第一,减少人工过度摄入。
人不用反复刷主页和翻聊天记录,而是只看 agent 标出来的异常、排序和决策点。

第二,保留现实约束。
不是只做理想排序,而是把回复速度、agency 可达性、预算上限、发布时间、外部信誉风险都纳入系统。

第三,减少承诺风险。
在确认达人前,系统可以实时显示已确认人数、预计总价、Direct / Agency 占比、预算变化。

第四,形成复利。
每次 campaign 的最终表现都会回填,下一次不再从零开始选人。

具体推进的timeline优化

T-7:确定目标、预算上限、发布时间、需要 quote 数量。
T-5:agent 收拢全量候选池,生成 P0 / P1 / Reserve。
T-3:完成人工复核,锁定 Direct P0,agency 只作为补量路线。
T-2:发出 DM,记录回复速度和报价。
T-1:确认 brief、draft、payment method、发布窗口。
Launch Day:按精确 PT 时间窗口分波通知。
T+1:回收 publish links、views、互动、CPM。
T+3:复盘哪些人进入长期 Reach Engine,哪些只保留为补量。

成本如何

成本应该分层计算,而不是只看总价。

Direct Reach Engine:通常 CPM 更好,但需要提前建联。
History-Trusted:适合复用,但要重新检查近期状态。
Agency Volume Insurance:适合紧急保量,但平均 CPM 可能更高。
Bundle:只有在去重后确认增量账号质量时才值得买。

下次最理想的状态是:
提前维护一个动态 creator table,AI agent 每周刷新近期数据和状态;Launch 来临时,只需要更新目标和预算,就能快速生成名单、触达策略、brief、tracker 和复盘框架。

这类工作最后不是“达人投放”,而是一个小型的 agentic operations system:
把混乱的外部现实拆成可追踪的状态、可复用的判断和可迭代的数据资产。
接上一条,一个做产品设计的重要反问:
如何排除“社交礼貌信号”带来的误导?

无法深刻理解这一点,
就会被社媒的“礼貌性好评”带偏。
又学了 Nginx 非常实用的小技巧:可以使用 limit_req 来对用户进行限流,用于控制用户请求的速率,防止服务器被大量请求压垮。它使用"漏桶算法"来限制请求处理速率。
大家可以看一下我写的代码示例,非常简单易懂,看起来也很好用。

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冷知识:在金山🈵五年可以获得黄金传承徽章
Forwarded from Post Bot
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🤡2
腾讯新产品,马维斯,明显是牛马的马
我怀疑,最近很多人说DeepSeek v4 pro赶上gpt5.5,可能是他们用了中转站的gpt5.5,被掺水了,产生的错觉。
#出海运营秘籍👉@yunying23

在企业新媒体运营中,能真正把账号做活的,往往是待得住、懂行又有趣的老员工。年轻运营常因对公司底蕴一知半解,或因资历浅不敢突破,内容多是浮于表面的合规表达,缺了活人感;
而资深老员工,既摸透了公司的核心逻辑与文化底色,又有长期积累的话语权扛住试错阻力,再加上跟用户打磨多年的体感,能精准戳中受众的真实需求,这种“懂内核、敢表达、通人性”的复合优势,是新人短期内很难替代的。