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RT @staticmaker1: "boring" micro-SaaS for cold email.

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staticmaker
Thu Dec 04 01:21:02
RT @PandaTalk8: Google 的AI 战略非常的清晰。  
得开发者得天下, 得创作者得天下。 
围绕这样的两个用户群体构建AI项目, 重新构筑他们的新的护城河。  

AI 的基础架构级项目: Gemini 
面向开发者的项目: ai studio、antig…

RT @PandaTalk8: Google 的AI 战略非常的清晰。 得开发者得天下, 得创作者得天下。 围绕这样的两个用户群体构建AI项目, 重新构筑他们的新的护城河。 AI 的基础架构级项目: Gemini 面向开发者的项目: ai studio、antig…

行道途中。非求速成,惟求通达。 2023 年扎进AI ,打通Know-How,不少赚钱项目,踩过坑,也见过光。 围城里待得够久了,出来聊聊世界,聊聊技术、聊聊赚钱。

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凡人小北
Thu Dec 04 01:19:57
避重就轻的编程智能体:为何 AI 总爱走“捷径”?

核心问题:治标不治本
AI 模型在面对代码问题时,通常会优先选择最简单的解决方案。
案例分析:当用户反馈“页面表格加载缓慢”时,AI 可能会建议在前端添加骨架屏或增加缓存。
· 表面结果:问题看起来解决了,页面加载确实变快了。
· 实际隐患:真正的根源可能是一个低效的 SQL 查询。

潜在风险:技术债务的累积
如果盲目采纳 AI 的“捷径”方案,会带来长期的负面影响:
· 复杂度增加:引入缓存等机制会增加系统的复杂度,且容易引发缓存失效等由于状态不一致导致的 Bug。
· 技术债务:这些“创可贴”式的修复不断叠加,会让代码库越来越难以维护。
· 误导未来:未来的 AI 智能体在阅读代码时,会误以为这些低效的实现是“正确范式”,从而形成恶性循环。

应对策略
为了避免这种情况,作者提出了几点务实的建议:
· 强制寻找根因:优化你的提示词。不要只说“修复它”,而要明确指令:“彻底帮我找到问题的根本原因,直到你有信心找到源头为止,然后再动手修复。”
· 利用领域专家经验:让熟悉特定代码区域的资深工程师制定规则和指南,帮助 AI 规避已知的陷阱和边缘情况。
· 增加算力投入:运行多个专门的智能体进行交叉验证和深度分析。虽然这会增加短期成本,但相比于清理长期积累的技术债务,这仍然是划算的。

未来展望
作者对未来持乐观态度。随着模型能力的提升,AI 将具备更强的深度思考能力和内在知识,能够主动识别并预防这类“短视”的修复方案。届时,解决问题的效率将更多地取决于代码库的规模和算力的投入。

阅读原文

避重就轻的编程智能体:为何 AI 总爱走“捷径”? 核心问题:治标不治本 AI 模型在面对代码问题时,通常会优先选择最简单的解决方案。 案例分析:当用户反馈“页面表格加载缓慢”时,AI 可能会建议在前端添加骨架屏或增加缓存。 · 表面结果:问题看起来解决了,页面加载确实变快了。 · 实际隐患:真正的根源可能是一个低效的 SQL 查询。 潜在风险:技术债务的累积 如果盲目采纳 AI 的“捷径”方案,会带来长期的负面影响: · 复杂度增加:引入缓存等机制会增加系统的复杂度,且容易引发缓存失效等由于状态不一致导致的 Bug。 · 技术债务:这些“创可贴”式的修复不断叠加,会让代码库越来越难以维护。 · 误导未来:未来的 AI 智能体在阅读代码时,会误以为这些低效的实现是“正确范式”,从而形成恶性循环。 应对策略 为了避免这种情况,作者提出了几点务实的建议: · 强制寻找根因:优化你的提示词。不要只说“修复它”,而要明确指令:“彻底帮我找到问题的根本原因,直到你有信心找到源头为止,然后再动手修复。” · 利用领域专家经验:让熟悉特定代码区域的资深工程师制定规则和指南,帮助 AI 规避已知的陷阱和边缘情况。 · 增加算力投入:运行多个专门的智能体进行交叉验证和深度分析。虽然这会增加短期成本,但相比于清理长期积累的技术债务,这仍然是划算的。 未来展望 作者对未来持乐观态度。随着模型能力的提升,AI 将具备更强的深度思考能力和内在知识,能够主动识别并预防这类“短视”的修复方案。届时,解决问题的效率将更多地取决于代码库的规模和算力的投入。 阅读原文

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

avatar for meng shao
meng shao
Thu Dec 04 01:16:25
RT @dharmesh: "Why should companies pay for SaaS (HR/CRM/ERP/etc.) when they could just vibe code them?"

I get variations of this question…

RT @dharmesh: "Why should companies pay for SaaS (HR/CRM/ERP/etc.) when they could just vibe code them?" I get variations of this question…

Founder of https://t.co/yyLfH8mOar and https://t.co/ZzTStsMvdh

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Damon Chen
Thu Dec 04 01:12:52
RT @indie_maker_fox: 🎉  MkSaaS新案例 — AcaDraw

Create professional science drawings with AI

https://t.co/OtRe5CcXvs

这个网站落地页是真心漂亮,功能也很nice 👍…

RT @indie_maker_fox: 🎉 MkSaaS新案例 — AcaDraw Create professional science drawings with AI https://t.co/OtRe5CcXvs 这个网站落地页是真心漂亮,功能也很nice 👍…

🔥 The best AI SaaS boilerplate - https://t.co/VyNtTs0jSX 🚀 The best directory boilerplate with AI - https://t.co/wEvJ1Dd8aR 🎉 https://t.co/bh1RxeERuY & https://t.co/zubXJCoY92 & https://t.co/tfQf8T7gGF

avatar for Fox@MkSaaS.com
Fox@MkSaaS.com
Thu Dec 04 01:11:15
[开源推荐] Awesome Claude Skills: Claude Skills 的精选资源库,作者 @Behi_Sec 把它分成了 10 个类别

1. 文档处理:针对 Office 文件的操作,如创建/编辑 Word 文档(docx)、PDF 分析等,支持跟踪变更和格式化。

2. 开发与代码工具:聚焦编程工作流,包括构建 HTML 工件(artifacts-builder)、测试驱动开发(test-driven-development)和 Git 分支管理(git-worktrees)。

3. 数据与分析:处理 CSV 等数据集,提供列分布分析、缺失值检测和相关性计算(csv-data-summarizer)。

4. 科学与研究:集成 26 个科学数据库(如 PubMed、ChEMBL、AlphaFold DB)和 58 个 Python 包,支持实验模拟和文献检索。

5. 写作与研究:辅助内容创作,如文章提取(article-extractor)、带引文的研究写作(content-research-writer)和脑暴工具。
 
6. 学习与知识管理:如 tapestry,用于构建知识网络。

7. 媒体与内容:处理多媒体,例如 YouTube 转录摘要(youtube-transcript)和图像增强(image-enhancer)。

8. 协作与项目管理:自动化 Git 推送(git-pushing)、会议洞察分析(meeting-insights-analyzer)和任务跟踪(linear-cli-skill)。

9. 安全与 Web 测试:漏洞扫描集成,如 FFUF 模糊测试(ffuf_claude_skill)和防御深度分析。

10. 实用与自动化:文件整理(file-organizer)和技能模板生成(skill-creator)。

开源项目

[开源推荐] Awesome Claude Skills: Claude Skills 的精选资源库,作者 @Behi_Sec 把它分成了 10 个类别 1. 文档处理:针对 Office 文件的操作,如创建/编辑 Word 文档(docx)、PDF 分析等,支持跟踪变更和格式化。 2. 开发与代码工具:聚焦编程工作流,包括构建 HTML 工件(artifacts-builder)、测试驱动开发(test-driven-development)和 Git 分支管理(git-worktrees)。 3. 数据与分析:处理 CSV 等数据集,提供列分布分析、缺失值检测和相关性计算(csv-data-summarizer)。 4. 科学与研究:集成 26 个科学数据库(如 PubMed、ChEMBL、AlphaFold DB)和 58 个 Python 包,支持实验模拟和文献检索。 5. 写作与研究:辅助内容创作,如文章提取(article-extractor)、带引文的研究写作(content-research-writer)和脑暴工具。 6. 学习与知识管理:如 tapestry,用于构建知识网络。 7. 媒体与内容:处理多媒体,例如 YouTube 转录摘要(youtube-transcript)和图像增强(image-enhancer)。 8. 协作与项目管理:自动化 Git 推送(git-pushing)、会议洞察分析(meeting-insights-analyzer)和任务跟踪(linear-cli-skill)。 9. 安全与 Web 测试:漏洞扫描集成,如 FFUF 模糊测试(ffuf_claude_skill)和防御深度分析。 10. 实用与自动化:文件整理(file-organizer)和技能模板生成(skill-creator)。 开源项目

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
Thu Dec 04 01:09:07
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