关于AIGC人工智能、思维方式、知识拓展,能力提升等。投稿/合作: @inside1024_bot
AIGC 领域的最新工具、开源项目以及行业大事件
目前 Vibe Coding 真实有用的场景总结:
1. 编写 tampermonkey 脚本。tampermonkey 是一个权限非常高的插件,尤其对于浏览器里安装了各种钱包的加密货币用户来说,安装来自第三方的脚本危险系数极高,所以我现在所有的工具脚本全都自己写,比如说自动删除google搜索结果广告的、自动把网页转换成markdown打包下载的、自动去除AI生图水印的,这些脚本对于目前的AI模型来说基本都是手到擒来
2. Chrome 插件。对于稍微复杂一些的需求,简单的脚本可能无法满足,但是如果你用 ChatGPT 或者 Manus 一类自带 Agent 模式的工具,它可以直接开发好一个 Chrome 插件并且打包成 zip,你下载解压以后直接就能用了
3. Python 脚本。主要是配合无头浏览器做一些爬虫性质的脚本,定时运行脚本、告警推送,AI 写这类单文件功能也几乎不会犯错,非常好用
4. SEO 优化。直接把博客站点整个丢给 AI,让它自己遍历所有的文章内容页,分析文本打上关键词、标签之类的,亲测稍微有一丁点效果。
虽然我承认目前的 AI 已经很强了,但是在中型及以上的项目中,AI能力的表现还是捉襟见肘,很容易出现把聋子治成哑子的情况,捡了芝麻丢了西瓜,尤其在模块重构的时候,几乎很难一次成功,当然人类程序员在重构屎山代码的时候也需要耗费很多精力,作为一名程序员,我不害怕,反倒是很期待 AI 能够真正彻底取代我的那天早点到来
@aigc1024
quality": "硬光 (Hard light)",
"shadows": "地面有明显的人物投影,光线垂直向下",
"highlights": "大腿和发丝上有明显的高光反射"
},
"subject_elements": {
"outfit": {
"garment": "灰色紧身连体衣/连体短裤 (Grey tight bodysuit/romper)",
"footwear": "黑色运动袜配黑白条纹拖鞋 (Black socks with slides)",
"style": "Athleisure (运动休闲)"
},
"pose": {
"description": "站立,单腿前伸 (Standing, one leg extended forward)",
"body_language": "手持手机遮挡面部,展示腰臀比",
"hair": "深棕色长直发 (Long straight brown hair)"
}
},
"environment_and_props": {
"location": "商业健身房 (Commercial Gym)",
"background_elements": [
"龙门架 (Cable machine)",
"哑铃架 (Dumbbell rack)",
"工业风天花板管道 (Exposed industrial ceiling pipes)",
"镜子 (Large wall mirror)"
],
"text_elements": [
"背景墙上的海报文字 (模糊)",
"LED数字钟 (绿色显示 '35')"
]
},
"visual_effects_and_processing": {
"distortion": "轻微的广角拉伸效果 (Elongating effect on legs)",
"texture": "光滑 (Smooth skin texture)",
"clarity": "高锐度 (High sharpness on subject)"
}
}
}
@aigc1024
已练不欠
既然你们爱看,那就再发一组
Nano Pro:
1.上传自己的女朋友照片
2.修改提示词人物衣服,动作
提示词:
{
"image_analysis": {
"overall_style": {
"genre": "社交媒体生活照 (Social Media Lifestyle)",
"sub_genre": "健身房对镜自拍 (Gym Mirror Selfie)",
"aesthetic": "网红风 (Influencer Aesthetic)",
"vibe": "休闲运动、身材展示、年轻潮流"
},
"color_palette": {
"dominant_colors": [
{
"color": "Industrial Grey",
"hex_approx": "
"usage": "地面、天花板、主体服装"
},
{
"color": "Matte Black",
"hex_approx": "
"usage": "健身器材框架、导轨"
}
],
"accent_colors": [
{
"color": "Safety Orange",
"hex_approx": "
"usage": "健身房柱子、器械调节旋钮/配重片"
},
{
"color": "Millennial Pink",
"hex_approx": "
"usage": "手机壳 (作为视觉中心的小点缀)"
}
],
"lighting_temperature": "冷白光带有轻微暖色环境光"
},
"composition_and_camera": {
"framing": "全身肖像 (Full-body shot)",
"perspective": "广角透视 (Wide-angle perspective)",
"angle": "平视略微仰拍 (Eye-level to low angle)",
"technique": "镜像反射 (Mirror reflection)",
"focus": "主体清晰,背景景深较深 (Deep depth of field)",
"visual_weight": "中心构图,利用背景透视线引导视线"
},
"lighting_and_shadow": {
"source": "室内人造顶光 (Indoor overhead artificial lighting)",
"
AWS 免费套餐跑 Clawdbot 的教程,这个可以
别在上面登录你的常用账号,我把视频流程转成文本了:
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AWS 部署流程
在 AWS 控制台搜索 EC2,点击橙色的 Launch Instance 按钮。实例命名随意,系统选 Ubuntu,实例类型搜"free",选最大的免费档 8GB 内存那个。
不部署其他资源的话应该完全免费。技术上可以不创建 SSH 密钥,教程也不需要。点击 Launch Instance 就行。
实例创建好后,点进 Instance ID,右上角 Connect,然后右下角再 Connect,这会在浏览器里打开一个 SSH 终端连接到你的服务器。
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一行命令安装
进入终端后,去 claud .bot 官网,复制那行安装命令,粘贴到终端回车。就这一条命令,整个设置不到两分钟。
实际安装过程会长一点。安装完成后直接进入引导流程。
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配置和激活
需要同意风险声明,特别是如果你给它文件系统访问权限或者邮件、密钥之类的。选择 Quick Start,用 Anthropic Max 订阅,Token 粘贴方式设置。
它会让你在本地终端运行一条命令来获取 Token。然后选模型,Opus 4.5 最新版,这是最聪明的那个。
接下来可以关联渠道。Telegram 的话它会给你具体步骤。还能配置技能,比如 Homebrew、Node 包管理器 Bon 之类,这些可以先跳过。
内存、钩子这些都可以启用,然后就是 Hatch(孵化)。
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给机器人身份
Hatch 环节是给机器人建立身份。你要告诉它叫什么名字、它的目的、还有其他你想要的信息。
比如"你是 Jinx,我是 AJ。AJ 是内容创作者和软件工程师。"保持简单就行,之后可以随时更新。它会用 Soul 系统构建自己的身份,然后继续引导流程。
会问你时区、希望什么样的交互氛围之类。基本上就完成了。
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渠道配对和首个技能
每个渠道需要做配对。会生成一个配对码,给到你的实例就行。配置完成后就连上了。
我一般会先给它装 Exa MCP 技能。"创建一个技能,封装这个 MCP"这样说就行。Exa 技能包含网页搜索、高级搜索、深度搜索,都打包在一个 MCP 里。
通过 MCP 使用的话是免费的,不需要 API 密钥。这是第一个技能,之后可以加更多。
@aigc1024
分享10个我目前在用的 Skill
1. NotebookLM Skill
神级 Skill,通过它可以直接让 AI 对接 NotebookLM,自动上传资料、做知识问答、生成 PPT、脑图都能搞定。
2. Obsidian Skills
Obsidian CEO 出的 Skill 套件,功能很全:
写出 Obsidian 风格的 Markdown(内链、属性等)
生成 .Base 文件的过滤器和公式
生成 Canvas 无限画布
3. planning-with-files
复刻Manus 的Skil,可以用这个 Skill 来指导其他 Skill 的工作流程。能有效解决上下文飘移的问题。
4. anthropics/skill-creator
自己做 Skill 时候的首选,可以直接通过它创建一个符合最佳实践的 Skill,也可以用它来优化现有的 Skill。
5. frontend-design
前端设计专用,比如可以帮你去掉AI 的渐变色。。
6. Superpowers
Obra 开发的工具包,包含 /brainstorm、/write-plan、/execute-plan 等命令。
可以在你做复杂项目时,讨论方案、和你一起脑暴,还会通过提问来分析问题生成靠谱的方案
7. Rube MCP Connector
通过一个服务器就能把 Claude 连接到大概 500 个应用(Slack、GitHub、Notion 等),不用给每个应用单独配置授权。
8. baoyu-skills
宝玉老师出品的 Skill 套件,比如写长文帮你自动配图的 Skill,自动发推、发公众号的 Skill。
9. 自媒体 Skill 系统
自己开发的 Skill 套装,覆盖日常选题、写脚本、写文案、数据分析等工作。
10. banana-skill-finder
原来用的skill-lookup,感觉不太好使。现在自己重新做了一个,根据skillsmp的api 和 vercel的skillsh来查询。对话过程中如果提出有什么问题会自动寻找合适的skill来帮你解决问题
@aigc1024
别再说人工智能不能设计了。
Cursor + Opus 4.5 可以在不到 10 分钟的时间内创建了一个带有滚动叙事动画的着陆页,而设计师制作这样的页面通常要收取数千美元。
如果你的落地页看起来还像2010年的应用,那不是人工智能的问题,而是工作流程的问题。
@aigc1024
如果 AI 行业叫泡沫的话 具身机器人行业叫什么?
ClawdBot可能是未来(至少这两年)c端(当然也包括b端)ai 应用落地的一个方向 --- 极致agent化
这也很可能将改变个人计算(边缘计算)。
ClawdBot 这样的应用,本质是一个长期常驻的智能代理。模型负责“想”,但本地系统负责“做”:监听事件、维护状态、调度工具、执行命令、管理权限。
这直接改变了硬件的侧重点。本地GPU 不需要是核心算力,只需承担界面渲染、浏览器自动化和少量兜底计算即可,集显已基本够用。
但 CPU 不但不能简化,反而被重新抬高了地位。
Agent 型应用高度依赖单核性能、低延迟响应、频繁上下文切换和 IO 能力。它们不需要堆核心数,却极度依赖“随叫随到”的执行能力;不追求峰值算力,却要求 24 小时低功耗常驻、快速唤醒、稳定可控。
换句话说,本地(边缘) CPU 正在从通用算力变成系统中枢。
而本地(边缘) GPU跑常用的,高io,低延迟的推理
未来的电脑(或手机),不是为了跑最大模型,而是为了托管一个随时能行动的智能代理。
我们已经可以依稀看出未来的应用形态和计算架构
@aigc1024
很开心代表年度AI播客发言,我觉得借由内容,我们是在表达对科技的审美。
更开心的是,昨晚追星成功啦,鲁豫老师说也看过我的节目😝
活在未来
而不是当下
AWS 免费套餐跑 Clawdbot 的教程,这个可以

别在上面登录你的常用账号,我把视频流程转成文本了:

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为什么是 Clawdbot

这个项目最酷的地方在于它的可扩展性。你可以通过技能和插件让 Claude 连接任何东西,而且社区已经做了很多现成的集成。

有人用 meta Ray-Ban 智能眼镜配合 Clawdbot,在超市里直接拍照问"这个商品在亚马逊多少钱",如果便宜就自动加购物车。这种场景化的应用才是 AI 助手真正该有的样子。

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AWS 部署流程

在 AWS 控制台搜索 EC2,点击橙色的 Launch Instance 按钮。实例命名随意,系统选 Ubuntu,实例类型搜"free",选最大的免费档 8GB 内存那个。

不部署其他资源的话应该完全免费。技术上可以不创建 SSH 密钥,教程也不需要。点击 Launch Instance 就行。

实例创建好后,点进 Instance ID,右上角 Connect,然后右下角再 Connect,这会在浏览器里打开一个 SSH 终端连接到你的服务器。

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一行命令安装

进入终端后,去 claud .bot 官网,复制那行安装命令,粘贴到终端回车。就这一条命令,整个设置不到两分钟。

实际安装过程会长一点。安装完成后直接进入引导流程。

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配置和激活

需要同意风险声明,特别是如果你给它文件系统访问权限或者邮件、密钥之类的。选择 Quick Start,用 Anthropic Max 订阅,Token 粘贴方式设置。

它会让你在本地终端运行一条命令来获取 Token。然后选模型,Opus 4.5 最新版,这是最聪明的那个。

接下来可以关联渠道。Telegram 的话它会给你具体步骤。还能配置技能,比如 Homebrew、Node 包管理器 Bon 之类,这些可以先跳过。

内存、钩子这些都可以启用,然后就是 Hatch(孵化)。

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给机器人身份

Hatch 环节是给机器人建立身份。你要告诉它叫什么名字、它的目的、还有其他你想要的信息。

比如"你是 Jinx,我是 AJ。AJ 是内容创作者和软件工程师。"保持简单就行,之后可以随时更新。它会用 Soul 系统构建自己的身份,然后继续引导流程。

会问你时区、希望什么样的交互氛围之类。基本上就完成了。

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渠道配对和首个技能

每个渠道需要做配对。会生成一个配对码,给到你的实例就行。配置完成后就连上了。

我一般会先给它装 Exa MCP 技能。"创建一个技能,封装这个 MCP"这样说就行。Exa 技能包含网页搜索、高级搜索、深度搜索,都打包在一个 MCP 里。

通过 MCP 使用的话是免费的,不需要 API 密钥。这是第一个技能,之后可以加更多。

来源:X-techfrenAJ

Invalid media: video
这个提示词就是为复刻高难度动作而生的,图一为生成结果,图二为参考图
使用方法(Nano Banana Pro):
1️⃣上传原图
2️⃣上传动作参考图
3️⃣粘贴提示词
✍️中文提示词:
一、核心目标与强约束
1 姿势精确复刻:以图二为姿势唯一参考,将图一人物的全身姿势进行“逐点对齐”复刻(头、颈、肩、胸、髋、膝、踝、手臂、手腕、手指的朝向与弯曲程度一致)。
2 视角与镜头一致:相机机位、拍摄角度、镜头高度、俯仰角、左右偏转角、透视关系、景深效果与图二一致。
3 构图一致:人物在画面中的位置、占比、留白比例、裁切方式(是否截到脚/头顶/手)与图二一致。
4 头部与视线一致:头部倾斜角度、下巴抬/收程度、视线方向与图二一致。
5 外观禁止改动:严格保留图一人物的身份特征与风格(脸型五官、发型发色、肤色、服装款式与颜色、材质、配饰、纹理、体型比例、年龄气质、画风/渲染风格),只改变姿势与镜头构图以匹配图二。
二、执行方式与校准要求
1 对齐方法:以图二人物骨架为“目标骨架”,将图一人物骨架“重定向”到目标骨架;四肢角度、重心位置、躯干扭转幅度必须匹配。
2 关键点优先级:先匹配重心与骨盆朝向,再匹配躯干旋转与肩线,再匹配四肢末端(手、脚),最后微调手指与表情细节。
3 允许变化范围:姿势与镜头的误差尽可能为0;若不可避免,误差必须极小且不可肉眼明显。
4 禁止项:禁止新增或删除物体;禁止改变服装造型与细节;禁止改变人物风格;禁止换背景风格导致构图变化;禁止把图二人物的外观特征迁移到图一人物身上。
@aigc1024
用Gemini打开甜妹穿搭!!!
@aigc1024
刷帖子看到一个感觉很好用的开源项目:Happy
Happy 干的事情很简单,也很精准:它不帮你写代码,它帮你“远程操控那个正在写代码的 AI”。
很多人现在用 Claude Code、Codex 写代码,可能就得一直盯着屏幕敲——给 AI 下任务、等它跑、中途再纠偏。
但是用Happy之后,就可以在手机上实时看到 Claude / Codex 的输出进度,随时插一句新指令,甚至直接语音说“改下这个文件名”“停一下先别跑了”。不需要远程桌面,不需要 VPN,就像给 AI 装了个随身遥控器。
个人比较看重的一点是它对隐私的处理。Happy 是 端到端加密 + 完全开源,也就是说代码内容不会被他们的服务器看到,你也能直接翻源码确认它没夹私货。对于已经把核心项目交给 AI 跑的人来说,这一点其实非常关键。
从使用方式上看也很“工程师友好”:本地用 happy 启动 Claude 或 Codex,手机连上就能看状态、下指令,走回电脑敲一下键盘,控制权立刻切回来,几乎是无感切换。这种体验,本质上是在把 “AI 编程”从固定工位解放出来。
反正目前看介绍和使用感觉是一个很有用处的开源项目。
@aigc1024
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