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Insane LoD/streaming test of experimental @sparkjsdev  branch. 100 scenes with ~150m splats. 16million local splat budget for streaming, 2million visible budget for LoD.

Once this stabilizes I think we can support persistent splat worlds of arbitrary size ...

Insane LoD/streaming test of experimental @sparkjsdev branch. 100 scenes with ~150m splats. 16million local splat budget for streaming, 2million visible budget for LoD. Once this stabilizes I think we can support persistent splat worlds of arbitrary size ...

GP @ a16z ... questionable heuristics in a grossly underdetermined world

avatar for martin_casado
martin_casado
Fri Dec 19 02:13:42
@OpenAI Can you please declare a code red for fixing the ChatGPT macOS app! It always bugs out for long reasoning tasks and never finishes (but I check the web app and it's done)

@OpenAI Can you please declare a code red for fixing the ChatGPT macOS app! It always bugs out for long reasoning tasks and never finishes (but I check the web app and it's done)

Also copy-paste is often broken + when starting a new chat, it remembers prompts that I've already sent

avatar for James Potter (rephonic.com)
James Potter (rephonic.com)
Fri Dec 19 02:13:22
RT @indie_maker_fox: 昨天学到的一个nextjs配置,控制哪些ua的情况下收到的是blocking metadata,而不是streaming metadata。

MkSaaS模板真的是进入了共建模式,最近遇到的一些奇怪问题以及解决方案都是客户发现并提供方…

RT @indie_maker_fox: 昨天学到的一个nextjs配置,控制哪些ua的情况下收到的是blocking metadata,而不是streaming metadata。 MkSaaS模板真的是进入了共建模式,最近遇到的一些奇怪问题以及解决方案都是客户发现并提供方…

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avatar for Fox@MkSaaS.com
Fox@MkSaaS.com
Fri Dec 19 02:10:46
巴菲特曾说:“我其实很喜欢研究失败的案例,我们想知道那些企业究竟是如何走向衰败的。” 

他发现,导致企业失败的最大杀手,常常不是技术落后或市场变化,而是“自满”——那种觉得“我们做得很好了,不用再努力了”的心态。

真正的高手,永远保持着“在路上”的状态。

就像爬山,爬到半山腰看到风景,有人会停下来拍照留念,甚至觉得“已经到顶了”,却不知前方还有更高的山峰;

而真正的攀登者,会整理好行装继续向上,因为他们知道,每一步都是新的开始,每一次停留都可能成为下坡的伏笔。

无论是马云创立阿里巴巴时面对的质疑,还是张一鸣带领字节跳动突破边界的探索,他们都深知:商业世界唯一不变的就是变化。

如果满足于眼前的成绩,就像逆水行舟,不进则退。真正的企业家,永远把自己放在“初学者”的位置,对未知保持敬畏,对变化保持敏感,对用户保持好奇——这或许就是那些穿越周期、持续成长的企业,留给我们最宝贵的启示。

巴菲特曾说:“我其实很喜欢研究失败的案例,我们想知道那些企业究竟是如何走向衰败的。” 他发现,导致企业失败的最大杀手,常常不是技术落后或市场变化,而是“自满”——那种觉得“我们做得很好了,不用再努力了”的心态。 真正的高手,永远保持着“在路上”的状态。 就像爬山,爬到半山腰看到风景,有人会停下来拍照留念,甚至觉得“已经到顶了”,却不知前方还有更高的山峰; 而真正的攀登者,会整理好行装继续向上,因为他们知道,每一步都是新的开始,每一次停留都可能成为下坡的伏笔。 无论是马云创立阿里巴巴时面对的质疑,还是张一鸣带领字节跳动突破边界的探索,他们都深知:商业世界唯一不变的就是变化。 如果满足于眼前的成绩,就像逆水行舟,不进则退。真正的企业家,永远把自己放在“初学者”的位置,对未知保持敬畏,对变化保持敏感,对用户保持好奇——这或许就是那些穿越周期、持续成长的企业,留给我们最宝贵的启示。

找工作、找面试题、改简历、模拟面试。关注: 创业(冷启动) | 认知心理学|智能体 | 强化学习 building:https://t.co/A4YmEz90B8

avatar for Y11
Y11
Fri Dec 19 02:10:20
OpenAI 发布 GPT-5.2-Codex:在智能体编程方面,特别是应对复杂长期任务、网络安全和视觉交互理解三个方向全面提升

核心定位:最强智能体编程模型
OpenAI 于 2025 年 12 月 18 日正式发布了 GPT-5.2-Codex,定义为 Agentic Coding Model 的系统。它不仅是回答代码问题,还能像一个自主的工程师一样,在真实的终端环境中执行任务、编写代码、调试错误,并能长时间保持对任务的专注。

三大核心能力升级
1. 应对复杂长期任务:
  · 上下文压缩技术:模型现在能通过“原生压缩”技术处理极长的上下文。在进行大规模代码重构或迁移时,它不会像以前的模型那样“忘记”之前的设定或丢失进度。
  · 稳定性:即使计划变更或尝试失败,它也能持续迭代,直到完成任务。
2. 防御性网络安全:
  · GPT-5.2-Codex 拥有迄今为止最强的网络安全能力。
  · 实战案例:甚至在上一代模型(GPT-5.1-Codex-Max)的辅助下,安全研究员就已经发现了 React 框架中的关键漏洞。GPT-5.2-Codex 在此基础上进一步强化,能协助安全专家进行漏洞挖掘和系统防御。
  · 安全护栏:鉴于其强大的能力带来的“双刃剑”风险,OpenAI 虽然尚未将其评定为“高”风险等级,但已在部署时增加了额外的安全措施。
3. 视觉与交互能力:
  · 模型能更精准地解读屏幕截图、技术架构图和 UI 界面。
  · 从设计到代码:它能直接读取设计草图并快速转化为功能性的原型代码。

性能基准(用数据说话)
该模型在衡量 AI 编程智能体能力的两个权威基准测试中均达到了SOTA水平:
  · SWE-Bench Pro:准确率达到 56.4%(相比 GPT-5.1 提升显著)。
  · Terminal-Bench 2.0:准确率达到 64.0%。
  · 此外,它在 Windows 环境下的原生操作能力也得到了大幅优化。

OpenAI 发布 GPT-5.2-Codex:在智能体编程方面,特别是应对复杂长期任务、网络安全和视觉交互理解三个方向全面提升 核心定位:最强智能体编程模型 OpenAI 于 2025 年 12 月 18 日正式发布了 GPT-5.2-Codex,定义为 Agentic Coding Model 的系统。它不仅是回答代码问题,还能像一个自主的工程师一样,在真实的终端环境中执行任务、编写代码、调试错误,并能长时间保持对任务的专注。 三大核心能力升级 1. 应对复杂长期任务: · 上下文压缩技术:模型现在能通过“原生压缩”技术处理极长的上下文。在进行大规模代码重构或迁移时,它不会像以前的模型那样“忘记”之前的设定或丢失进度。 · 稳定性:即使计划变更或尝试失败,它也能持续迭代,直到完成任务。 2. 防御性网络安全: · GPT-5.2-Codex 拥有迄今为止最强的网络安全能力。 · 实战案例:甚至在上一代模型(GPT-5.1-Codex-Max)的辅助下,安全研究员就已经发现了 React 框架中的关键漏洞。GPT-5.2-Codex 在此基础上进一步强化,能协助安全专家进行漏洞挖掘和系统防御。 · 安全护栏:鉴于其强大的能力带来的“双刃剑”风险,OpenAI 虽然尚未将其评定为“高”风险等级,但已在部署时增加了额外的安全措施。 3. 视觉与交互能力: · 模型能更精准地解读屏幕截图、技术架构图和 UI 界面。 · 从设计到代码:它能直接读取设计草图并快速转化为功能性的原型代码。 性能基准(用数据说话) 该模型在衡量 AI 编程智能体能力的两个权威基准测试中均达到了SOTA水平: · SWE-Bench Pro:准确率达到 56.4%(相比 GPT-5.1 提升显著)。 · Terminal-Bench 2.0:准确率达到 64.0%。 · 此外,它在 Windows 环境下的原生操作能力也得到了大幅优化。

邵猛,中年失业程序员 😂 专注 - Context Engineering, AI Agents. 分享 - AI papers, apps and OSS. ex Microsoft MVP 合作 - 私信/邮箱:shaomeng@outlook.com 📢 公众号/小红书: AI 启蒙小伙伴

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meng shao
Fri Dec 19 02:09:11
代码行数不够多这个确实也是个成功的原因

另外这种迁移任务,如果项目文件多,可以让它先做plan,然后写一个check list markdown文件,完成一项任务就勾选一下完成的部分,然后多次执行。

不过这样也有个问题就是次数多了check list后面执行的可能不会太好

代码行数不够多这个确实也是个成功的原因 另外这种迁移任务,如果项目文件多,可以让它先做plan,然后写一个check list markdown文件,完成一项任务就勾选一下完成的部分,然后多次执行。 不过这样也有个问题就是次数多了check list后面执行的可能不会太好

Prompt Engineer, dedicated to learning and disseminating knowledge about AI, software engineering, and engineering management.

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宝玉
Fri Dec 19 02:08:03
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