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linux.do最新话题和热议话题
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GLM-5更新后,GLM Code Plan会支持使用么?

我记得有这么一句话:

但是,文档中是这么写的,尤其是那个“仅”、“只能”

那么,GLM-5更新后,套餐能用么?

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via LINUX DO - 最新话题 (author: cisha1573)

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Antigravity的opus不到200k上下文?

用的时候经常出现 Context limit reached · /compact or /clear to continue
测试了一下,到200k的时候就会出现 prompt is too long 报错

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via LINUX DO - 最新话题 (author: 武则天)

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请问ccswitch里面可以对gemini使用cpa反代的模型吗

我已经填好我自己的baseurl以及模型和秘钥了,但是打开geminicli,问个问题就会报错[API Error: 404 page not found],我不知道该怎么解决了

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via LINUX DO - 最新话题 (author: 皮尔莉)
买 Claude Code Max 5x 居然比 20x 更值,我们都被骗了 (内附原因)

cj.sina.com.cn

别买 200 刀!深扒 Claude「真实额度」,Max 5x 才是性价比之王!

写在 Claude 5 发布之前。Anthropic 忘了给一个小数四舍五入。就这么简单。一个程序员注意到了 Claude 网页版返回的使用...

结论是买 1个 20x 不如买 2 个 5x

那么问题来了,有佬友 测过 Codex $20/月 的周限额 和 5小时限额是 等价多少 B 的 token吗?或者等价多少美元?

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via LINUX DO - 最新话题 (author: Rana Pathan)
从《如何快速了解一个行业》到 agent skill

如何快速了解一个行业

前段时间在互联网四处当街溜子的时候,看到微信读书的推荐书单,在其中发现了这一本书《如何快速了解一个行业》,作者肖璟老师曾是麦肯锡的前分析师。他认为“研究分析”这一件事并不是一个门槛特别高的工作,只要掌握正确、系统的方法论,大多人可以得出准确率很高的分析结果。他想要用这一本书,来建立一个“全能框架”,以此来覆盖对所有行业的研究。

这本书的主要对象是金融行业从业者,用于对行业估值,和行业研究,给行业投资建议,其次对象才是问题的解决爱好者。所以对于一些读者来说,内容可能不是想象的那样。

书中主要包括四个部分

行业框架:介绍行业研究的基础框架
行业实战:利用行业框架实战分析新能源汽车行业
研究方法:介绍麦肯锡分析师使用的问题分析方法
研究工具篇:介绍行业研究的主要咨询来源,还有部分 AI 相关的内容(这本书成书在 24 年左右,这部分内容是有局限性的)

对于这一本书的评价,有视角认为这本书对普通人来说没有任何用处,内容都是常识,或者说可能只对分析机构有参考价值。个人认为普通人了解下这其中的内容还是很能拓宽视野的,其中的某些方法论很细节,似乎整理出来可以作为 claude 的 skill 来进行使用。

Skill

我们知道,Skill 是 Agent 完成特定任务的"专业能力"或"工作流"。简单来说,如果你发现自己在使用 agent 时,总是需要重复一套固定的步骤——“先这样,再这样,最后那样”——那么这套流程就很适合被封装成一个 Skill。

这样做的价值在于:将复杂的交互模式标准化、可复用。下次遇到同类任务时,只需调用对应的 Skill,agent 就会按照既定的流程自动执行,无需反复沟通。

而《如何快速了解一个行业》这本书提到的研究框架,看起来就恰好具备这样的特征:高度流程化、标准化的内容。从行业定义、生命周期分析、商业模式拆解,再到市场规模测算……

编写过程

可行性与 MVP 版本

有了思路之后,我去找了这本书的 epub 电子版,然后丢给了 claude code,让它分析将其中的内容改成 skill 的可行性。

这本书的如何快速了解一个行业分析流程很规范化,目前 agent 流程越发完善,也可以进行 web 搜索。那么,能否分析出标准的流程,对一个行业,分析出是什么东西,需要去哪里找资料,分析发展阶段,等等,形成 skill,最后输出行业报告呢?

当前阶段,你只需要进行分析然后告诉我可行性即可
它使用 pandoc 将 epub 转成 markdown 格式,读取内容后给我的结论是,书中提供了高度标准化的分析框架,大部分资料可以通过公开搜索获得,评估指标清晰可以量化,agent 也已经具备了 web 搜索,长文本处理和推理能力,报告结构也完全可以标准化。所以写成 skill 是一个高度可行的方案。

主要问题是在于:数据质量与准确性

数据矛盾:难以判断哪一个正确
数据过时:分析失效
数据缺失:无法完成分析

于是给了我一个复杂的架构设计
flowchart TD
A[行业分析 Agent 系统]

A --> B[主控Agent<br>协调器]
A --> C[搜索Agent<br>资料收集]
A --> D[分析Agent<br>深度推理]

B --> E[行业定义 Agent]
B --> F[生命周期 Agent]
B --> G[四大维度 Agent]

F --> H[可行性 Agent]
F --> I[规模性 Agent]
F --> J[防守性 Agent]

J --> K[盈利性 Agent]
J --> L[估值 Agent]

L --> M[外部因素 Agent]
L --> N[景气度 Agent]

我对其中的一些概念也不清楚,要求 ai 进行进一步的澄清后,就让 ai 继续进行架构设计。它给了我三个方案

单 Skill (一体化)
多 Skill(每种分析方面都有一个 skill)
分层 skill

flowchart TD
A[行业分析 Skill<br>协调器]
A2[输入:行业名称 + 分析深度]
A3[内部:智能调用子 Skill]

A --包含--> A2
A2 --> A3

A3 --> B[分析深度]
B --> C[快速扫描]
B --> D[标准分析]

C --> E[快速分析 Skill<br>单次]
D --> F[完整分析 Skill<br>多步]

F --> G[行业定义 子模块]
F --> H[生命周期 子模块]
F --> I[市场规模 子模块]

根据它的描述,最好的方案应该是上图的分层模式,于是我就让它根据分层来写 skill。但是实现后的 skill 抽风了,有点一口吃不下。于是乎转向了单 skill,先验证可行性。

完善

跑通 MVP 版本后,我让 AI 重新补充初版中遗漏的分析模块。同时,我尝试将书中的研究方法按 agent 的执行能力划分为三类:

● Agent 可独立完成且执行顺畅的
● Agent 可执行但过于复杂的
● Agent 无法完成的

我的要求是:agent 通过 skill 完成尽可能完备的分析,同时对后两类任务进行标注并说明原因。信息来源及其时效性等内容,通过 markdown 脚注进行标记,并在报告末尾附上说明。

此外,我还希望 agent 能够引导用户:告知他们后续可以进行哪些分析,哪些方向可以继续与 agent 深入研究。

考虑到 skill 不宜过长,对于 agent 无法确定判断的内容,也进行初步判断并标注需要进一步确认。同时要求搜索工具多样化,标注可供用户继续深入搜索的平台和渠道。

于是我得到了改进后的 skill。通过它生成的报告,内容确实更加完善了,但读起来总觉得有些空洞——感觉像大量正确的废话

最后进一步调整,让 agent 在运行前先询问用户角色,基于角色定位来判断用户真正想了解的内容,再针对性地进行资料收集和报告撰写。经过这样一番迭代,感觉这个单体 skill 可以拿来稍稍图一乐了。

能想到什么?

信源:Agent 获取的内容基本源于网络,而网络信息存在几类问题:部分是二手信息、部分真实性存疑、还有完全闭源的内容。这直接影响分析质量。

格式:这算是一个小问题,主要是我试图让 AI 在信息上通过 markdown 脚注来直接标注信息来源,效果不是很理想。

深度与广度:这方面就见仁见智因人而异了,不同人对深度和广度的需求不一致

我们也可以想到的是,如果有更好的工具,比如 openclaw or 未来的新工具,或者搭建更好的分析模板,更细致的 skill,我们无疑能将一个行业研究的更好一些。

同时,也能想到的是,《如何快速了解一个行业》这本书是对于行业研究提出的方法论,其他书中的方法论,是否也能像这样被分解成 skill,让我们快速的通过 ai 上手呢?

另外,AI 确实好用,但如何在各个领域系统性使用 AI,仍值得我们深思。

附录

skill 文件

🔗qkyufw/industry-analysis

输出效果

上面的github 链接中有 example 文件夹,里面有更多的分析报告可以看看,不同的模型应该效果也不一样

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via LINUX DO - 最新话题 (author: 今天星期八)

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豆包新模型内测,自称研究型智能模型!!!

如图所示
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via LINUX DO - 最新话题 (author: Ningbainb)

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马上就能获得一个金色的勋章啦w

大概…会在晚上发?w
如果我没有数错的话w)
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via LINUX DO - 最新话题 (author: 0wFF)

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开源OpenClaw插件,让OpenClaw直接使用opencode的免费模型

开源项目地址:GitHub - dxxzst/opencode-to-openai

前置要求

1. Node.js: 18.0 或更高版本。
2. OpenCode CLI: 必须已安装在您的系统中。 ● Windows: npm install -g opencode-ai ● Linux / macOS: curl -fsSL https://opencode.ai/install | bash

----------------------

OpenClaw 插件模式 (原生集成)

推荐方式。 将 OpenCode 模型直接集成到 OpenClaw 环境中。

1. 安装步骤

在安装了 OpenClaw 的终端中运行:
openclaw plugins install https://github.com/dxxzst/opencode-to-openai


2. 重启 Gateway

由于 OpenClaw 需要加载新插件,请重启服务:
openclaw gateway restart
说明:如果启用了插件白名单(plugins.allow),必须把本插件加入 allowlist。注意 openclaw config set ... 会覆盖原有列表,请先读取并合并后再写回:
openclaw config get plugins.allow --json
# 假设返回 ["a","b"],请写成:
openclaw config set plugins.allow '["a","b","opencode-to-openai"]' --json
openclaw gateway restart

如果插件已经加载,也可使用命令快速写入 allowlist(仍需重启):
/opencode_allow
openclaw gateway restart


3. 配置模型

第一步:同步模型并注入 Provider(官方方式)

运行以下命令触发插件的 Provider 认证流程,插件会自动从本地代理同步模型并写入配置:
openclaw models auth login --provider opencode-to-openai --method local

如需同时设置默认模型,可加 --set-default
openclaw models auth login --provider opencode-to-openai --method local --set-default


第二步:选择并使用

同步完成后,您可以运行:
👉️ /model status (查看已导入的模型列表)

或者直接设置您的首选模型:
👉️ openclaw models set opencode-to-openai/opencode/kimi-k2.5-free
提示:如果在 OpenClaw 环境里模型请求卡住,可将插件配置 useIsolatedHome 设为 false,让 OpenCode 使用真实 HOME(共享已登录/已配置的本地环境)。
安全:默认禁用 OpenCode 工具调用(插件配置 disableTools=true),避免模型执行本地命令或改动文件;如确需工具能力可手动关闭。
调试:可在插件配置中将 debug 设为 true,或设置环境变量 OPENCODE_PROXY_DEBUG=1,输出请求与会话的调试日志。


4. 服务自检(推荐)

在同步模型前,建议先确认服务已启动并可用:
curl http://127.0.0.1:8083/health
curl http://127.0.0.1:8083/v1/models

若你配置了 apiKey,请加上鉴权头:
curl -H "Authorization: Bearer <YOUR_API_KEY>" http://127.0.0.1:8083/v1/models

最小对话测试(非流式):
curl -X POST http://127.0.0.1:8083/v1/chat/completions \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"opencode/kimi-k2.5-free","messages":[{"role":"user","content":"hi"}],"stream":false}'

----------------------

写在最后

目前侧下来,还有一些小问题,不过基本能用。有啥bug,欢迎提出。

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via LINUX DO - 最新话题 (author: flywind)
我使用 ddddocr 模型开发的免费离线的浏览器验证码识别工具支持火狐浏览器了

继上次1.1.0版本发出来之后,听取了佬友们的很多意见和建议,感谢论坛的佬友们,到目前为止进行了三次迭代更新。现在支持自动寻找验证码和输入框并自动填写,自动勾选用户协议框,更自由的网站规则。

在1.1.3版本开始,浏览器扩展支持火狐浏览器了,也做了移动端的适配。佬友们可以在仓库直接下载新版本安装使用:
github.com

GitHub - MakotoArai-CN/ddddocr-webjs: 基于 [ddddocr](https://github.com/sml2h3/ddddocr)...

基于 [ddddocr](https://github.com/sml2h3/ddddocr) 的浏览器版本,使用 ONNX Runtime Web 在浏览器中识别验证码。

edge浏览器用户可以在edge浏览器扩展应用商店安装,edge扩展审核周期比较长,更新比较慢,大概7天左右
microsoftedge.microsoft.com

DDDD OCR Extension - Microsoft Edge Addons

Make Microsoft Edge your own with extensions that help you personalize the browser and be more productive.

FireFox浏览器用户可以在FireFox扩展商店安装
addons.mozilla.org

DDDD OCR Extension – 下载 🦊 Firefox 扩展(zh-CN)

下载 Firefox 上的 DDDD OCR Extension。完全离线的验证码识别工具,支持自动检测并填充验证码

如果只是单个网站测试使用,或者浏览器不支持扩展可以使用油猴的情况也可以考虑油猴脚本
scriptcat.org

DDDD OCR WEB - 验证码自动识别

自动检测并识别页面验证码,自动填充到输入框。首次使用需设置白名单,会自动下载约50MB模型文件以及20MB左右的ONNX推理运行时文件。

不知道什么时候开始,明明根本保护不了自己的隐私,自己却好像变得越来越重视隐私保护了,很多软件不开源我都不太敢用,开源并代表安全,但是总能给我一种莫名其妙的安全感。

佬友们请放心,我的项目没有任何隐私收集的功能,包括遥测也没有。

目前我能想到的功能我都加了,其他的我没遇到,也很难测出来。ddddocr 的模型现在我测试的结果是,精度不变的情况下,量化后的模型大小可以缩减到48%,甚至于说大小缩减了,识别精度还提高了一点。最容易出错的字符是大写i和小写L,数字0和字母O,如果还是不合佬友的心意的话,可能就要去针对性训练模型了。

欢迎大佬们给项目提建议,反馈bug

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via LINUX DO - 最新话题 (author: MakotoArai)

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微软评估高温超导电缆提升资料中心能源效率

https://xenospectrum.com/microsoft-data-center-hts-superconducting-power-efficiency/

[!quote]+
为了克服严重的电力短缺和基础设施压力,微软正大力推广高温超导(HTS)技术。2026 年 2 月,该公司公布了一项雄心勃勃的计划,将 HTS 引入数据中心供电系统。这不仅仅是为了提高效率,更是迈向下一代计算的垫脚石,它将从根本上颠覆依赖铜线和铝线的传统电力传输方式。

微软这项计划的背后是位于马萨诸塞州的初创公司 VEIR,微软在 VEIR 的 B 轮融资中投资了 7500 万美元,并一直与其合作开发用于数据中心的 HTS 系统。
2025 年 11 月,VEIR 宣布已在模拟数据中心环境中成功通过单根高温超导电缆输送了 3 兆瓦的电力。这一演示预示着人工智能时代机架设计的范式转变。
VEIR 首席技术官 Erhan Karaca 表示,HTS 电缆系统比传统铜缆轻 10 倍,体积小 10 倍,传输距离延长了 5 倍以上,布线占用空间减少了 20 倍以上,大大提高了数据中心内机房和机架布局的灵活性。
經濟日報

解電力瓶頸 微軟評估高溫超導電纜 提升資料中心能源效率 | 國際焦點 | 國際 | 經濟日報

微軟表示,正評估在資料中心使用超導電纜,藉此提升能源效率,並可能加快其在美國大規模興建伺服器園區的進度。隨著大型科技公司...

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via LINUX DO - 最新话题 (author: stevessr)

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新人报道~)

终于加进来了, 请多多指教 😆

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via LINUX DO - 最新话题 (author: keepme)
元宝口令hh

元宝口令:

马上有钱

开元进宝

家人中了188,虽然我才中了0.19 😭,大家可以试试

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via LINUX DO - 最新话题 (author: sw)
元宝两个提示词2026/2/11

开元进宝 马上有钱

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via LINUX DO - 最新话题 (author: YElan)
Gemini 应该又出新模型了吧?

这几天 OPUS 4.6 以及 Codex 5.3 都发布了新版本,而且能力有所提升。只有谷歌的 Gemini 还维持在 Gemini 3 Pro 的级别,而且处理能力也一般。

我在想谷歌如果再不跟进就要掉队了,所以推测 Gemini 最近是不是也要更新了?而且更新的幅度应该也要大一点。况且它自己家也有 TPU,这个训练以及使用的成本也很低,不应该落后才对。

希望谷歌大善人能够出色地完成任务。

以上文字使用 Typeless AI 语音输入法完成,纠正了两个字。

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via LINUX DO - 最新话题 (author: EVAN)
拼多多现在已经使我被动消费了

没办法拼多多给的太多了

超市一瓶2L雪碧6.9元

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via LINUX DO - 最新话题 (author: Bouty)

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请问大家 怎么用 mac 直播呢,比如 视频号 小红书 抖音这几个平台

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via LINUX DO - 最新话题 (author: 陈芳)
被我忘记快十年的Google账号,今天自己冒出来了😯

有点懵,刚才莫名其妙收到Google的邮件,说让我协助增强 Google 账号的安全性什么的
我还以为是哪个号被风控了,就上去验证了邮箱……

???然后发现竟然是10年前的账号,我都不知道自己什么时候注册过😳

而且这个Google账号居然还是qq
邮箱格式的id 😂

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via LINUX DO - 最新话题 (author: 时牧)

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更新后吓我一跳

还以为claude下架了,谁教你这么排版的 💩
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via LINUX DO - 最新话题 (author: you_jia)

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MimiMax m2.5 看起来依旧拉爆了

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via LINUX DO - 最新话题 (author: ChinaRan404)

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豆包灰度测试 seedance 2.0

豆包用户每天可以白嫖10条视频生成,快去看看有没有资格吧。点击创作,选择视频生成,选择模型,被灰度到的就能选2.0(不知道该放快讯还是羊毛,管理觉得错了就帮忙改吧。)

Seedance 2.0这波真的要杀疯了啊,之后估计会有更多的AI短剧包括AI真人短剧上线了

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via LINUX DO - 最新话题 (author: 思风)

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