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分享一个网友提供关于 Vercel 的省钱建议(具体见图片),大多数情况下体验会有提升(但实际体验效果和项目代码实现肯定是密切相关的),

为什么
- Fluid Compute 保持至少一个函数处于活跃状态,极大地减少首次访问冷启动的等待,大多数用户感知到的页面首次加载速度会更快
- 允许一个函数实例并发处理多个请求,例如 AI 推理、API 聚合、I/O 密集型任务都能显著提升吞吐量和响应速度,对于高并发场景尤其有利
- 动态扩容,遇到流量高峰也能稳定保障响应,它还支持 waitUntil 异步后台处理机制,让日志、分析等操作不拖慢用户请求

👉 补充一下开通方式:
1. 2025 年 5 月开始新建的项目默认是开通
2. 老项目在 setting -> functions -> fluid compute
有多少人在为AI付费,更推荐充值哪家?
Grok 的视频能力还是很牛P的

上传照片即可秒出视频,无需提示词

你看看这个

影子跟随都非常完美...
提示词:

手机拍摄,全身视角图片中的女孩,黑色短发加小辫子,右边有奶油色迷你丝带,在衣服还没穿好场景在寝室里里,脸上带着羞涩的神情,空身感觉凸显构图略显混乱,现平庸日常快照风格。随机表情动作搭配组合。比例 9:16。 #AI
是 AI 生成吗?
答案是不是。
AI 的进步真的太快了!人物一致性越来越不是问题,同一份 Prompt 在同一个对话上下文中,无需参照图人物都能保持很好的一致性。😍

小红书网红起号越来越简单了!以后还能分辨的出来吗?🥲

下面是用 Seedream4.0 生成的,Prompt 见评论
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推荐学习下微软搞的这个 R&D-Agent 框架,https://github.com/microsoft/RD-Agent ,它是一个让 AI 能够自己做科研的系统——能提出问题、设计实验、验证结果、总结规律,整套科研流程都能自动化执行。

微软还基于这套框架,构建了一个用于量化投资研究的智能体 R&D-Agent(Q),https://github.com/microsoft/qlib,并与开源量化平台 Qlib 结合,实现了自动化因子挖掘与策略优化。照这个趋势发展下去,未来的量化研究,恐怕真得交给 AI 来操盘了,😅

R&D-Agent 的整体架构分为两个阶段:研究阶段(Research Phase)和开发阶段(Development Phase)。研究阶段由四个部分组成:规划、探索路径结构、推理管线和记忆上下文,它们通过反馈机制持续循环,不断在假设、实验与分析之间往复,让系统在多轮探索中自动调整方向、积累知识、优化策略;开发阶段则承接研究成果,主要包括编码工作流与评估策略,前者把想法变成可执行代码,后者负责验证与对比结果,确保系统演化出的改进真实可靠。两个阶段形成首尾相接的闭环,让科研过程实现持续反馈与自我进化。

从本质上看,R&D-Agent 不是在“模拟科研”,而是在“系统化科研”。它让科学探索从线性的人力流程,转变为并行的智能网络。每一次假设的提出与验证,都会被记录下来,形成一份不断扩展的知识图谱,让科研活动变得可编排、可追踪、可积累。

相关论文:1)《R&D-Agent: An LLM-Agent Framework Towards Autonomous Data Science》,https://arxiv.org/abs/2505.14738 ;2)《Qlib: An AI-oriented Quantitative Investment Platform》,https://arxiv.org/abs/2009.11189
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