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SideProject 贴吧
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刚才想周末订个山里的木屋度假,发现 Airbnb 官网搜索不够个性化。 于是直接让 Codex 给我生了个第三方搜索页,20 分钟就搞定,接上自己的 API 后想怎么搜就怎么搜,爽! 已开源: #Airbnb# #开源# #AI开发# #Cursor# #SideProject#
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不到 24 小时1500+Star,我这个产品经理做的开源项目 open-multi-agent,在 Reddit 和 Github 爆了! 项目相关的营销策略、踩过的坑、补救,全摊开讲。 A. 项目 open-multi-agent,TypeScript 多 Agent 协作框架。自动拆任务、按依赖调度、共享记忆。 核心策略:同一个项目,不同平台换不同的壳 - Reddit Claude 社区 → 蹭"研究 Claude Code 架构"热点 - r/LocalLLaMA → 强调模型无关、不被大厂锁死 - r/SideProject → 个人故事 + 数据(10 小时 520 star) - HN → 纯技术标题,零营销味 - 掘金 → 技术教程,要代码 - 小红书 → 数据 + 个人叙事 每个平台独立写文案,不搬运。 B. 坑 1. 标题擦边被反噬。 "I studied the architecture" 成了靶子,一半评论在喷"AI 写的"和"不合法"。Reddit 标题发了改不了。 2. npm 包名没占。 README 写了 npm install open-multi-agent,但没发布。2100 人装了别人的包。5 分钟能避免的事。 3. npm 发布折腾一小时。 镜像源、2FA、Passkey 不兼容,连环踩坑。发布流程应该提前跑通。 4. README 踩了 Claude Agent SDK。 被指出对比不成立。改成只讲自己能做什么。 C.做对的事 评论只回 25%。 技术问题认真回,攻击和法律讨论一律不回。越解释越像心虚。 README 当落地页迭代。 去对比、加趋势图、精简卖点、修包名,改了五版。 D .数据 24h Star 1340+ · Fork 710+ · Fork/Star 53% · Reddit r/LocalLLaMA 143K 浏览 · 覆盖 13 个平台 E. 实话 热点占了大部分初始流量。Star 是虚荣指标,真正的技术 issue 寥寥无几。擦边短期有效,但 Reddit 上被标记 "snake oil salesman" 是长期减分。AI 辅助效率高,但 npm 包名没验证就写进 README——事实核查不能外包给 AI。 如果你感兴趣,后续我会分享:多 Agent 协作做什么产品、卖给谁、怎么收费。 1500 star 证明了关注,没证明付费意愿。
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看完了 Claude Code 主席 Boris 的播客采访,他从去年 11 月起没有手写过一行代码,每天提交 10 到 30 个 PR,同时跑 5 个 agent。 听完 Lenny 对他一个多小时的采访,信息密度很高,分享一些我的收获。 1️⃣ Claude Code 的起源:一个人,两个赞 最初就是 Boris 一个人在 Anthropic Labs 搞的 side project,同期他也做了很多其他的side project,大部分都死掉了。 选了终端是因为一个人开发最简单,在内网发了篇帖子介绍,两个赞,没人觉得一个 CLI 能成事。 但是迄今为止这东西贡献了 GitHub 上 4% 的 commit,如果算上私有仓库,这个比例还会更高,Semi-Analysis 预测年底到 50%。 从两个赞到覆盖 50% 的 commit,中间只隔了不到两年,AI时代的产品进化速度可见一斑。 2️⃣ 核心产品哲学:为六个月后的模型而建 Boris 反复强调这一点,Claude Code 早期只能写 20% 的代码,他自己都不信任它。 但产品架构留好了扩展空间,等 Opus 4 一出来,PMF 瞬间 click。 现在做 AI 产品的人,最大的错误就是按今天的模型能力做产品设计。 你应该赌的是下一代模型。赌对了你起飞,赌错了你也没亏多少。 3️⃣ 委派,而非指示 很多人做 AI 产品的思路是给模型设计死板的 step 1 → step 2 → step 3 workflow,把模型当成一个系统里的函数来调用。 Boris 说一年前你确实需要大量 scaffolding 来兜底,但现在完全不需要了。 给模型工具,给它目标,让它自己想办法。 对于 Agent 开发者来说,这点尤其重要。别太迷信 LangChain、LangGraph、AutoGen 这类框架,别尝试用流程图把模型框住。 Agent 应该为目标负责,而不为流程、中间态、执行路径负责。 这就是 Claude Code 一直强调的:delegate, don't dictate。 4️⃣ 编程已经被解决了,接下来是工具和多模态 Boris 认为 coding 对模型来说已经基本解决了接下来的方向是让模型接入更多工具,让 Agent 能操作的东西变多。浏览器、API、数据库、部署流水线,全都会变成模型的手和脚。 更有意思的是他提到一个现象:提升模型 X 方向的能力通常也会提升 Y 方向。模型能力的增长不是线性叠加,而是能力之间互相加速。 这意味着一旦某个能力突破阈值,其他方向也会跟着跳一级。 5️⃣ 软件工程师这个岗位会消失,Builder 会出现 Boris 的判断:也许今年年底,AI 就能包揽 100% 的代码编写。 传统意义上的软件工程师将不复存在。取而代之的是一个集合了产品、研发、测试、部署的综合岗位,大概叫 Builder。 他观察到 Anthropic 内部已经在发生这种融合。设计师在写代码,PM 在跑 Agent,工程师在做产品决策。三个角色的边界已经开始模糊,50% 的日常工作其实是重叠的。 有个数据很说明问题:Boris 在推特做了个调查,70% 的工程师和设计师表示有 AI 之后更享受工作了。不是因为工作变少了,是因为终于可以把时间花在真正重要的事情上。 6️⃣ 自然语言是新时代的编程语言,编程语言是新时代的汇编 未来编程可能就是和 AI 交互。手写代码会变成和今天写汇编一样的存在:深入底层,写一些计算机能直接看懂的东西,极少数人需要做,大多数人永远不碰。 自然语言会变成新时代的编程语言。编程语言会变成新时代的汇编语言。 怎么理解要不要学编程这件事?Boris 给了一个非常精准的历史类比。和程序员最像的历史角色是 1400 年代欧洲的抄写员,垄断了所有的读写工作。古腾堡印刷术出来后 50 年,印刷量超过此前 1000 年的总和,价格暴跌 80%,识字率从 1% 飙到 70%,抄写员这个职业直接消失了。 编程正在经历一模一样的过程,你可以觉得这话狂。但说这话的人,曾在 Meta 负责过 Facebook、Instagram、WhatsApp 的代码质量基础设施,是那个时代最顶级的 infra 工程师之一。 他不是不会写代码,他是写了太多代码之后,深刻认识到代码从来都只是手段,build才是目的。 7️⃣ 200% 的提效,到底意味着什么 Anthropic 工程师人均 PR 数提升了 200%。 200% 听着好像还好,但 Boris 之前在 Meta 就是做工程生产力的,负责 Facebook、Instagram、WhatsApp 全线的代码质量基础设施。 在那个体量的公司里,工程效率提升几个百分点都是巨大的飞跃,足够写进年度 OKR 当 两点。 200%,是完全不同量级的事情。 这就是为什么他每天能 ship 10 到 30 个 PR 还觉得很正常,游戏规则已经彻底变了。 8️⃣ 代码现在是真的廉价 这个观点对老工程师的冲击最大。 AI 现在会写大量的即时代码,用完就丢,只是为了完成某一次任务。跑个数据分析、做个格式转换、写个一次性脚本,用完就删,毫不心疼。 之前代码是很贵的。你需要几年的学习成本才能写出能跑的东西,coding 和 debug 的时间成本都很高昂。 所以老一代工程师对代码有一种天然的珍惜感,写出来的东西要 review、要重构、要维护。 但现在代码的边际成本趋近于零。认识到代码很便宜,非常重要。很多老工程师过不了这个心理关,还在用写精品代码的心态对待每一行输出。这就像印刷术时代还在手抄经文。 9️⃣ 给企业的建议:别限制 token,别省钱 Anthropic 内部有些工程师每月 token 花费过十万美元。 Boris 的建议:给工程师无限 token 预算,让他们可以大胆探索落地想法,甚至允许 token 费用超过工程师本身的薪资。 听着疯狂?对比人均产出提升 200% 的数据,这笔账太好算了。真正有创造力的想法往往来自某个人不计成本地试了一个看起来太疯狂的点子,你限制 token 就是在限制创新的上界。 用 Boris 的话说:先别急着衡量 ROI,先让工程师用起来,价值自己会显现。 🔟 成为通才,而不是单一技能点的专家 Boris 给工程师的职业建议:尝试真正成为一个通才。只会一个垂直能力的人未来会越来越吃亏。 未来几年能获得最大回报的那批人,不只是 AI native、拥抱 AI 的人。还要充满好奇心,知识广博。 你还得懂产品、懂设计、懂用户心理、懂商业逻辑。 单点深入的价值在被 AI 快速拉平,广度 × 判断力才是新的护城河。 1️⃣1️⃣ 一些CC的使用建议 Boris 分享了几个 Claude Code 的实战 tips: 1.一直用最强的模型。经济型模型可能因为能力不够强需要多次尝试,最终的 token 成本也许比最强模型更贵。考虑到时间成本更是如此,目前最强的是 Opus 4.6 2.多用 Plan Mode。先让模型理解全局再动手,效果远好于直接开干 3.尝试多种使用形态。终端、桌面应用、移动端,每种形态适合不同场景。Boris 提到 Anthropic 的设计师更多用 Desktop App 里的 Code tab,不需要打开 IDE 就能调用同等能力 他还推荐写好 CLAUDE.md,这跟我之前分享的 Claude Code 最佳实践完全吻合。 最后的彩蛋:味噌哲学 Boris 是乌克兰人,加入 Anthropic 前住在日本中部乡下好几年,是整个城市唯一的工程师和英语使用者。每周骑车去农贸市场,和邻居交换自制食物,学会了做味噌和发酵食品。 主持人问他 AGI 之后的计划?继续做味噌。 一个在日本乡下做味噌的乌克兰人,回到硅谷造了个改变所有工程师工作方式的工具。 编程是建造的方式,味噌也是。工具会变,建造的欲望不会。 这种人你很难不服。
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兄弟们,今晚别再刷抖音消磨时间了 这条 1 小时播客,专访 Claude Code 负责人。 抽出一小时,沉下心来看完这套视频,你对 vibe-coding(氛围式编程)的理解,会超过 100 门付费课程。 它能教会你自主搭建、自动化处理各类事务 今晚认真学完的兄弟,明天醒来就会掌握一项 未来两年里绝大多数人都不具备的硬核ai能力。 而选择跳过的人,或许明年此刻 还在刷着剧,困惑着生活为何始终毫无起色 路怎么走,全看你自己的选择。 积极学习 拥抱ai!
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今天和 @EuSiir Kevin 见了一面。00 年,CS & Finance 双学位,目前在香港某交易工作。 聊完之后感觉拿到了很多增量信息,以及意识到了科班 finance 背景对投资市场的认识,和纯普通二级市场玩家的视角真的不太一样。 1️⃣ 我问他:finance 里有什么科班知识,是对投资真的有用的吗? 他拿 Polymarket 作为例子,很多人会觉得 Polymarket 只是一个赌博网站。但从 finance 的角度看,它是 make sense 的。 因为信息本身有价值,而有价值的东西,就应该被 price in。 预测市场的意义不在于预测的准确性,它真正有意思的地方,是把分散在不同人手里的信息,用价格聚合起来。 一个事件发生概率是多少?在社交媒体上大家会吵成一团,Polymarket 上直接给你一个价格。这个价格不一定准,但它比空喊观点更接近市场,因为有人真金白银押了自己的判断。 Kevin 自己也会玩 Polymarket,并且确实赚到过钱。 作为一个在交易所工作的同学,我觉得他对crypto的看法 挺有意思,也比很多中文圈KOL更接近Truth。 他 2021 年就进 crypto 市场了,早期做过合约,也爆过仓,最疯狂的那段时间每天都炒到凌晨三四点,然后八点起床上班。 但后来就完全不碰合约了,应该算是个很典型的路径。 我发现很多人进入 crypto 的第一课都是杠杆,但真正留下来的人,最后都会离杠杆越来越远。 他现在使用的是杠铃投资策略,所有投资标的都是crypto。 - 大部分资金放在简单赚币、Defi 等相对稳的地方吃利息。 - 小部分资金偶尔打 meme,不过现在处于熊市周期,机会相对于之前少了很多。 - 另一部分就是持续 DCA BTC,不买其他的任何标的。 目前这套策略在熊市能带来的收益也不算低,能够稳定cover日常消费。 他只买 BTC的理由也很直接:这是 crypto 里确定性最强的标的。目前圈子里小范围的共识是,现在这个区间的 BTC 可以逐渐建仓\加仓,未来依然有不少上涨空间。 大家并不认为 BTC 是 Ponzi,或者换个说法,很多市场都有 Ponzi 结构,比如美股、A 股、房地产市场,都依赖后来者继续出价。 2️⃣ 还聊了香港留学的性价比。 如果目标是拿身份,香港并没有很多人想得那么划算。香港拿到永居要 7 年。把读书的 2 年算进去,毕业后还要再待大概 5 年。 这意味着你还要判断毕业后这 5 年你能不能接受香港的职业环境,并且目前香港身份的红利也在不断下降。 香港 IT 机会整体不算多,更多是 finance 里的开发岗位。部分核心大厂岗位,刚需欧美经历。 而且金融机构里的技术栈比较老,开发也不是核心部门,成长速度和技术挑战可能有限,有点像在国企养老。 3️⃣ build in public 其实现在很多人都开始意识到这件事的重要性,Kevin 也一样,他的职业生涯也进入了一个相对的瓶颈期,尤其是努力工作的回报相对线性。 很多人有了一定积蓄,找到一条相对稳定的赚钱路径之后,都会开始做各种不同的尝试。单靠一份工作,很难承载一个人未来几年的所有可能性。 对程序员来说,build in public 最重要的东西,我觉得有两个方向。 第一个是 GitHub,这是程序员最重要的名片。 在 build 成本被打到地板的今天,agency 和 taste 会越来越重要,agency决定了你要主动做什么,taste决定了你最后做出来的效果怎么样。 以前 GitHub 空着,还可以说自己工作太忙,代码都写在公司仓库里,现在这个解释越来越站不住脚了。 很多时候,你只需要一个想法,AI coding 就能帮你把第一版落地。如果 GitHub 还是空的,就很难证明自己真的有主动性。 GitHub 应该展示三件事:主动性、品味、专业性。 你可以做一些自己真正感兴趣的 side project。也可以参与一些适合自己的、有深度、业界认可的开源社区。 不用一上来就追求很大的项目。一个小项目,只要方向选得准、实现干净、文档清楚,也能体现很多东西。 第二个是 X、小红书这类自媒体账号。 很多技术人会天然排斥做内容,觉得写代码才是正事,搞流量很虚。 但把东西讲清楚、卖出去、让别人愿意关注你,本身就是很重要的能力。 这套能力在职场里也能复用:你要说服同事接受你的方案、你要让老板理解你的价值、你要让合作伙伴相信你能把事情做成。 这些都已经超出了纯技术问题。 账号还有一个价值:它是你的动态 portfolio,一页简历太短了,简历只能告诉别人你做过什么。 一个长期更新的账号,可以让别人看到你的判断、表达、审美、关注的问题,以及你如何持续学习,这比一页简历更接近真实的人。 最后再次感谢@EuSiir Kevin,接触到了很多增量信息,期待下次见面~
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