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V2EX member #77893, joined on 2014-10-21 00:37:33 +08:00
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ota's recent replies
@ximaoyang https://docs.piebald.ai/ 这个也许有点意思,可以尝试尝试。
我看了几个功能挺不错的,我也刚上手。
Agent rules
Permission modes
Pausing the agentic loop
Context management
Subagents
Tool calls + Builtin tools
Default system prompt
Using @pierre/diffs for file edit diffs ✓
Branching

工具我觉得也就这极限了,llm 底层结构决定了漂移的必然性。
8h 25m ago
Replied to a topic by asing OpenAI Codex、Surge、ccswitch,中转站之间的关系
@rnldburn 好多人推 surge ,我感觉 gui for sb 貌似就够了呀。surge 除了好看,有啥特别加持?
那有专门做规范层的 skill 嘛?推荐推荐。我也想知道怎么保持统一性。
agent 生成时严格按照 Schema 结构定义,不然回滚重新来。然后加个全局约束作为锚点。
为了防止 agent 对上下游的自然语言依赖,这一层要清洗成 Schema 。agent 之间禁止传送自然语言?这样指数飘就能缓解不少了。但工程实践具体怎么个 flow ,还有待 op 实践分享。
個人覺得沒意義。看書的動機在演變。
最初,看書是爲了補充知識盲區。但利用率很可憐。有的甚至要精讀,復讀來强化吸收和掌握,但具有極强的目標指向,如學業,論文,工程原理等。
AI 時代,我們發現知識存儲轉化率低的問題可以通過合理的提問( prompt )進行完善。所以讀書方向發生了變化。重思考,輕存儲。也就是腦需要有快速索引的能力,而非存儲知識的容量。

爲此,現在還在使用傳統的方式(讀書)來攝入知識,能效比極低。而是將知識作爲 rag 存儲到自己的物理磁盤,scheme 決定質量,進而決定 index 效果,進而決定 rag 準確度。而人,就是要訓練 index 能力,只需要一維的 index 即可。相當於 cpu 的緩存,只要求快。後續推理到二級 index ,三四級都可以藉助 ai 完成。

這樣,腦子就可以用來構建 pre-prompt 解決實際問題。

我們的大腦大多數是一個鑰匙的作用,檢索意義遠遠大於存儲意義。開啓了,ai 自己會跑。
別給自己找麻煩,ltsc 也一樣。很多東西沒有依賴還得自己整。又不是所有安裝包都會提示你缺少什麽依賴。
我雖然也堅持用 ltsc ,但我也是一個一個坑踩過來的。

我遠程服務器是 windows pro ,正常版本。本機 ltsc ,只是習慣了。
换 glm+越狱。
一直在用 dex 模式。但不能支持多屏輸出。
May 8
Replied to a topic by ota Chrome chrome 是不是永远不能支持 ac3?
@IlIl 找个 viewer 就行了。前端解码的,临时且不需要持久化。
省流:
win/mac -> mihomo
linux -> sing-box
远程桌面的价值还在提升。

我是怕死,远程桌面+美国 esim+美国 payment 。毕竟 us 是 ai 的母国。你可以按正面清单列出来。
第一梯队永远是 us 。
第二梯队 G7 + 欧盟核心成员 + 五眼联盟。

ai 黑名单:
cn,ru,ir,kp,sy,cu,sd
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