光标最近测试了人工智能驱动的编码极限,部署了一群自主代理来从头开始构建一个网络浏览器。这些代理通过规划者、工作者和裁判进行协调,在一周内集体编写了超过一百万行代码。由此产生的浏览器“FastRender”已在GitHub上提供。
尽管最初因构建问题而受到质疑,但该项目现在可以编译和运行,并以令人惊讶的可读性(尽管不完美)显示网站。这表明人工智能在处理复杂软件项目方面取得了显著的飞跃。
这项实验与HiWave浏览器的类似尝试相呼应,并超越了对2029年人工智能辅助软件开发预期的预测。尽管FastRender尚未与成熟的浏览器竞争,但它展示了人工智能在加速软件创建方面的潜力,尤其是在现有标准和测试套件的指导下。
## 在日本销售SaaS:一种不同的方法
日本代表着一个重要的SaaS市场,但成功需要与西方国家根本不同的策略。与北美和欧洲常见的快速、交易型销售周期不同,日本需要**耐心、建立关系和注重教育。**
日本公司在与供应商接洽*之前*优先进行彻底的研究,最初寻求文档并寻求通过基于共识的决策过程进行内部协调。积极的销售策略无效;相反,供应商应支持买方的评估。**展示与日本公司合作成功的案例对于建立信任至关重要**,甚至比公司概况更重要。
主要区别包括优先考虑“下载文档”CTA而不是“预约演示”,以及更长的销售周期带来更高的客户保留率。进入市场需要承诺——本地化、日语支持和专门的资源。
对于那些从日本看到初步需求但缺乏本地基础设施的公司,可以利用像Nihonium这样的公司作为兼职团队,处理销售、营销和支持。通常,年经常性收入(ARR)为500万至2000万美元的公司最能从这种方法中受益。最终,日本不是一个随意的测试;它需要长期投资才能获得潜在的成功。
## 网状层:一个去中心化网络协议栈
网状层是一个基于密码学的网络协议栈,旨在利用现成的硬件构建具有弹性的、独立的网络,即使在带宽有限或延迟较高的情况下也能工作。它的目标是赋能个人运营自己的网络,摆脱中心化控制、监控和审查。
与依赖IP的传统网络不同,网状层独立运行,但也可以*通过*IP进行隧道传输,提供端到端加密、发起者匿名和自动配置。它是一个在用户空间(Python 3)运行的完整协议栈,不需要内核模块。
网状层促进了不同网络和介质之间的互操作性——从LoRa无线电和数据包无线电到WiFi和以太网——从而实现“网络的网络”。主要特性包括无协调寻址、自配置路由和可靠的数据传输。
核心协议由Mark Qvist维护的参考实现(此仓库)定义,并致力于公共领域。许多应用程序已经利用网状层,包括安全消息传递(Sideband、MeshChat)、远程shell访问(rnsh)和实时音频传输(LXST)。开发正在进行中,重点是稳定性和扩展实际可用性。
## Radicle 1.6.0 “Amaryllis” 发布
Radicle 1.6.0,代号“Amaryllis”,现已发布,这是基于 Git 的点对点代码协作堆栈的重要更新。本次发布由 12 位开发者贡献了 153 次提交,重点在于改进 Radicle 网络的基础。
一个关键变化是将 `radicle-node` 迁移到使用 `mio` crate 进行网络 I/O,从而增强了跨平台兼容性——特别是首次实现了 Windows 上的构建。 此更新还将最低支持的 Rust 版本 (MSRV) 提升到 1.85。
用户体验改进包括由 `clap` crate 提供支持的全新命令行界面,提供更好的帮助输出和 shell 补全。 安全性也得到了解决,支持使用 systemd Credentials 管理密钥和密码短语。 启动过程已简化,优先使用 DNS 名称而非可能不受支持的 IP 地址和 Tor 连接。
用户可以通过 `curl -sSLf https://radicle.xyz/install | sh -s -- --no-modify-path --version=1.6.0` 进行安装。 遇到的问题,尤其是在 Windows 上,应通过 Rad issue 或 Zulip 报告。