Hyperbound 是一家快速增长的营收激活平台——一个为销售团队提供的“代理操作系统”,已获得最近的 1500 万美元 A 轮融资,并实现每月 20% 的增长。他们正在寻找一名全栈工程师(Next.js/React, Node.js, PostgreSQL, AWS)加入他们快节奏、工程师驱动的团队。 这个职位不适合寻求稳定结构的人;Hyperbound 要求高产出和责任感——预计需要在紧迫的期限内交付代码,并看到你的工作直接影响重大的客户成功(例如 80 万美元的合同!)。他们拥有令人印象深刻的客户保留和扩展,客户包括 IBM 和 LinkedIn。 公司文化强调影响力和责任感,工程师可以部署自己的代码并全面负责解决方案。Hyperbound 重视有抱负、有驱动力的人才,并提供大量股权,随着公司规模扩大,具有创造财富的潜力。他们既重视努力工作,也重视庆祝,最近的团队巴厘岛之旅就是一个例子。
## 改进 man 手册:摘要
本文探讨了提升 man 手册易用性的想法,源于作者编写文档和备忘单的经验。传统的 man 手册可能难以导航,促使人们寻找更好的组织结构。
重点介绍了几种方法:**选项摘要**(如 `rsync` 的简洁选项描述)、**分类选项**(如 `strace` 所示)和集成的**备忘单**(受 `perlcheat` 启发)。**示例**的重要性被反复强调,建议将它们放在开头或每个选项旁边(如 `curl`)。
其他想法包括添加**目录和超链接**(尤其是在 HTML 版本中)、利用**表格进行数据呈现**(如 `man ascii`)以及承认不同的文档编写理念——GNU 偏好“info”手册,而 OpenBSD 的 man 手册则富含示例。
最后,作者指出 man 手册格式的限制,并寻求反馈以真正改善用户体验,最终倡导更易访问和实用的文档。
## Taalas:打破人工智能的延迟与成本壁垒
尽管人工智能有潜力增强人类能力,但其广泛应用受到显著延迟和高昂成本的阻碍,这些问题源于庞大的基础设施需求。Taalas 通过一种新颖的方法解决了这些问题:为特定人工智能模型创建定制硅芯片。
Taalas 成立于 2.5 年前,可以在两个月内将任何人工智能模型转化为专用硬件,从而实现比软件解决方案快 10 倍、更便宜、更节能的系统。他们的核心原则包括*完全专业化*——为每个模型构建最佳芯片——*合并存储和计算*以消除速度瓶颈,以及*激进简化*,避免使用先进封装和液体冷却等复杂技术。
Taalas 的首款产品,一款硬编码的 Llama 3.1 8B 模型,实现了每秒 17K 个 token——几乎比当前最先进的技术快 10 倍,成本降低 20 倍,功耗降低 10 倍。他们将其作为 Beta 服务发布,以鼓励开发者进行实验并解锁以前不切实际的应用。凭借一支小团队和 3000 万美元的资金,Taalas 证明了专注的创新可以胜过资源密集型方法,为真正普遍且即时的人工智能铺平道路。
## 学习新代码库:深入了解 Next.js 和 Turbopack
作者详细介绍了他们处理不熟悉代码库的过程,这对任何开发者来说都是一项艰巨的任务。认识到你不需要理解*所有内容*是关键,但知道*如何*学习至关重要。 这篇文章概述了一种实用的方法,通过一个实际案例重构了他们不断发展的学习方法:探索 Next.js 的基于 Rust 的打包工具 Turbopack。
这个过程从**设定一个明确的目标**开始——理解与 tree-shaking 相关的特定错误——而不是试图全面理解整个代码库。 从“main”分支开始没有帮助;相反,作者利用一个最小的错误报告作为起点。 他们强调**实验**:进行更改,即使没有立即贡献的意图,也要观察代码库的响应。
这导致了意想不到的“支线任务”,例如导航 Turbopack 的构建系统和克服开发障碍。 重要的是,作者提倡**可视化**——构建自定义工具来映射代码库的内部运作,揭示依赖关系和数据流。 这种可视化方法,使用 WebSockets 跟踪任务执行,被证明对于理解 Turbopack 复杂的架构以及最终错误的原因非常有价值。
作者总结说,软件开发中迫切需要交互式、动态系统,以便进行实时代码探索和更轻松的调试。 这个过程并不快,但它是一种可重复的策略,可以将“黑盒”代码库转化为可理解和可导航的东西。
## RP2350 超频:基于 Pico 2 的深度研究
Mike 探索了 Raspberry Pi Pico 2 (RP2350) 的超频潜力,并以此为基础,延续了之前 Pico 超频的成功经验。RP2350 的电压调节器允许电压超过 RP2040 的 1.3V 限制,从而为更高的时钟速度提供了可能。
初步测试,使用 MicroPython 和 100 阶乘基准测试,显示在 1.7V 下,稳定的时钟可达 570MHz,但会产生越来越多的热量。添加散热(散热片和风扇)后,可以在 2.2V 下达到 678MHz。进一步使用电源和测试点进行实验,发现板载稳压器限制了较高电压下的电流。
Pimoroni 团队加入了这项工作,利用干冰冷却和 CoreMark 基准测试进行严格测试。他们实现了 **873.5MHz** 的峰值稳定时钟,电压为 3.05V,但在此速度下持续运行具有挑战性。RP2350 表现出卓越的韧性,在极端电压和温度下也能存活,而不会损坏。
有趣的是,RP2350 的 RISC-V 核心比 ARM 核心提供略微更好的每 MHz 性能。该实验表明,超过 700MHz 后收益递减,表明需要更好的冷却(例如液氮)才能获得进一步的提升。最终,RP2350 证明了它是一款坚固且令人惊讶的超频芯片,尤其是考虑到它的低成本。