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这似乎是一个严重损坏的数字文件,很可能是一个GIF图像,由于处理错误被渲染为文本。初始行显示了GIF89a头部和颜色映射数据的残余,由“à”、“ÿ”和各种符号等字符指示。 大部分文本是无法阅读的垃圾——由于损坏而导致字符混乱的混合体。然而,在噪音中穿插着一些片段,表明原始文件*可能*包含一些文本或元数据。偶尔会出现可识别的字符和短序列,但在这个状态下它们缺乏连贯的意义。 基本上,在没有专业的数据恢复工具和对原始文件结构的了解的情况下,无法有意义地恢复该文件。它是一个读取或传输失败的数字产物。

## Qwen3-30B 优化:速度与质量至上 本次发布专注于最大化 Qwen3-30B-A3B-Instruct 模型在*特定硬件*上的性能——每秒令牌数 (TPS) 和输出质量,优先考虑舒适的内存适配。团队使用“Shapelearn”,优化了权重数据类型,发现简单地减小模型尺寸并非目标;改进必须提升速度/质量的权衡。 至关重要的是,更低的比特长度并不自动意味着更快的速度,因为不同的内核开销各不相同。ByteShape 模型在 CPU(包括树莓派 5 达到 8.03 TPS,BF16 质量为 94.18%)和 GPU 上始终优于替代方案(Unsloth、MagicQuant)。 在 GPU 上,出现了一个大约 4 比特的“最佳点”,但超过这个值,性能提升很大程度上取决于内核效率。关键要点是首先优先考虑将模型放入内存,然后优化以实现最佳的 TPS/质量平衡。ByteShape 在相同的比特预算内始终提供更高的吞吐量或质量,从而做出明智的数据类型选择以获得最佳性能。

## 黑客新闻讨论摘要:在树莓派上运行大型语言模型 最近一篇黑客新闻帖子讨论了在树莓派 5 上实时运行 30B Qwen 模型的能力,引发了关于可访问、本地 AI 推理潜力的对话。用户对由本地 LLM 提供支持的“类似于 Alexa”设备的市场表示兴奋,优先考虑隐私和互操作性,而非基于云的解决方案。 讨论强调了对硬件(交互式设备、家庭服务器、推理引擎)即插即用生态系统的渴望,这些硬件能够无缝集成,尽管各个组件已经存在,但目前仍然缺乏。一些用户推荐 Home Assistant 作为入门,而另一些用户则探索通过量化和上下文大小调整来优化性能。 分享的基准测试结果显示,Qwen 模型在 Pi 5 上达到 6-7 个 token/秒,与在更强大硬件上运行的更大模型相当。 还有关于需要专用推理芯片以进一步提高效率和可访问性的讨论,以及关于模型架构(30B 模型中 3B 激活参数)的准确性主张的争论。 最后,一位用户甚至创建了一个 Tampermonkey 脚本来使用 ChatGPT 总结 HN 文章,引发了关于媒体素养和阅读原始内容的价值的讨论。

这些数据记录了2023年末至2025年末《纽约客》杂志的封面。列表详细列出了每个每周出版的封面的艺术家,并始终记录所有分析的封面都使用了“颜色”,并使用“平均值 - 差异 - 感知 - 小波”指标进行评估——很可能是图像比较技术。 一个引人注目的模式显现出来:**巴里·布利特是一位非常频繁的贡献者**,在此期间封面上的作品超过20次。其他有多幅封面的艺术家包括克里斯托夫·尼曼、维多利亚·腾特勒-克里洛夫、卡迪尔·纳尔逊、洛伦佐·马托蒂和R.菊尾约翰逊。 许多封面也由返岗艺术家创作,并且偶尔会出现大卫·霍克尼和辛迪·舍曼等知名人士的作品。 数据表明,《纽约客》标志性封面的作品经常由成熟的和新兴艺术家共同呈现。

一个黑客新闻的讨论展示了一个项目 (shoplurker.com),该项目探索杂志封面的视觉相似性,最初关注《纽约客》封面,也包括《Thrasher》杂志。创建者使用了图像哈希来寻找相似的图像,但承认当前方法只能提供“表层”的相似度比较。 用户最初觉得用户界面令人困惑,因为结果并不总是直观地相似。 许多评论者建议使用更高级的图像嵌入模型,如 CLIP 或 Dino v2 – 类似于 same.energy/ 的工作方式 – 来提高相似度检测的准确性。 该项目引发了对《纽约客》艺术多样性和历史档案的欣赏。 一位用户甚至发现了一张由《远方》的加里·拉森绘制的令人惊讶的《纽约客》封面。 创建者确认使用了 ImageHash 库并使用 SQL 计算汉明距离,但目前没有公开代码仓库。

今天遇到一家创业公司,创始人之前在Coinbase和Scale工作过。Coinbase的Brian Armstrong也曾在Airbnb工作。我猜“三代”不是最长的记录。有人知道更长的链条吗?这里有一条包含4家YC创业公司的链条:Auctomatic (w07), GoCardless (s11), Duffel (s18), Vizzly (s22)。

## FounderTrace:绘制Y Combinator创业生态系统 受保罗·格雷厄姆的一条推文启发,loondri 创建了 **FounderTrace (foundertrace.com)**,一个可视化Y Combinator (YC) 创业公司互联互通的Web应用程序。该工具绘制了近6000家YC公司的“谱系链”,揭示了创始人如何在创业公司之间流动,从而形成一个密集的网络。 像 **Airbnb (衍生了83家创业公司), Stripe (67), Dropbox (50), 和 Twitch (47)** 这样的知名公司在孵化新的YC项目方面尤其活跃。最近,**Rappi, Brex, 和 Scale AI** 也展现了类似的效果。 Hacker News上的讨论强调了这种互联互通促进指导和特定技能“温床效应”的潜力。然而,一位YC创始人澄清,没有明确的压力要求“留在家族内部”,认为这种趋势归功于YC生态系统内的社交机会和共同经历。该项目利用了Crustdata的数据,并引发了关于数据可访问性和通过这些网络地图代表创业世界的复杂性的讨论。

## AMD Venice & MI400 系列在CES 2026上亮相 在CES 2026上,AMD展示了即将推出的Venice服务器CPU和MI400数据中心加速器,进一步补充了此前AI活动中透露的细节。这是双方产品线的芯片首次公开展示。 Venice CPU最多拥有256个核心,通过8个CCD实现,每个CCD包含32个Zen 6核心,以及潜在的128MB L3缓存。主要变化包括先进的封装技术——从有机基板转向类似Strix Halo的设计——以及在结构/电源供应芯片旁边集成*两个*大型IO芯片(总面积约700mm²)。 MI400加速器是一个巨大的封装,包含12个HBM4芯片,以及2nm/3nm计算和IO芯片的组合。它采用双基座芯片设计,并额外增加芯片用于封装外连接。 AMD还宣布了MI400系列的补充产品——适用于现有基础设施的MI440X,以及Venice-X,这是一种潜在的Venice V-Cache版本,每片芯片可提供高达3GB的L3缓存。Venice和MI400预计将于今年晚些时候发布。

## AMD下一代芯片:威尼斯 & MI400 在CES 2026上亮相 AMD正在准备发布下一代“威尼斯”和“MI400”芯片,拥有令人印象深刻的核心数量和缓存大小。一个关键发展是,高核心数CCD(核心复合芯片 – 包含CPU核心和缓存的芯片let)最终可能支持V-Cache技术,每片芯片可能达到高达3GB的L3缓存,拥有32个核心。 讨论的重点在于其庞大的规模 – 每片芯片256个核心 – 以及软件如何利用这种强大性能。有人建议将MPI进程映射到芯片上以优化性能,而另一些人则指出NUMA节点配置选项。将其与英伟达的Blackwell架构(752个核心)和英特尔的Clearwater Forest(288个核心)进行比较。 对话还涉及散热解决方案,专家们认为大表面积可能允许即使在高功耗下也能有效进行风冷。最终,这些芯片面向科学模拟等苛刻的工作负载,而不是典型的桌面或游戏应用,尽管未来软件的可扩展性也在考虑之中。文章和讨论因填补了Anandtech在详细芯片分析方面留下的空白而受到赞扬。

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## Shoogle:一个用于 Shadcn UI 组件的搜索引擎 开发者 ali-dev 发布了“Shoogle”(shoogle.dev),这是一个专门用于查找 Shadcn UI 组件的搜索引擎。Shadcn 是一个开源、模块化的 UI 框架,Shoogle 旨在帮助开发者发现和重用代码仓库中的预构建元素。 本质上,Shoogle 的功能类似于 Pinterest 或 Dribbble,但仅专注于 Shadcn UI 组件。初步用户反馈显示,一些用户对 Shadcn *是什么* 感到困惑,这表明网站本身可能需要更清晰的解释。一位用户询问了索引的仓库列表,建议进行社区贡献和扩展。该项目正在 Hacker News 上引起关注,引发了关于其对使用 Shadcn 框架的开发者实用性的讨论。

## Rust、WebAssembly 与 Gershgorin 圆定理 该项目探索使用 Rust 和 WebAssembly 可视化 Gershgorin 圆定理——一种用于矩阵特征值界限的方法。作者出于学习 Rust 并避免 JavaScript 的目的,构建了一个交互式组件,用户可以在其中输入矩阵并可视化该定理的应用。 核心挑战在于用 Rust 实现用于特征值计算的 QR 算法,将其编译为 WebAssembly,并将其与 HTML 和 JavaScript 集成。作者详细介绍了学习过程,包括实现复数运算、矩阵运算和 QR 算法本身,克服了诸如某些矩阵的收敛问题(通过 Hessenberg 约化解决)。 主要收获包括利用 `wasm-pack` 和 `wasm-bindgen` 等工具实现无缝的 Rust 到 WebAssembly 互操作性,以及欣赏 Rust 的安全特性和性能。作者还讨论了未来的改进,例如探索高级矩阵类型、最大限度地减少 JavaScript 依赖项,以及潜在地利用 Rust Web 框架,如 Leptos 或 Dioxus。该项目展示了 Rust 和 WebAssembly 在创建交互式 Web 基础数学可视化方面的成功应用。

## Hacker News 讨论:WebAssembly 的 Rust 特征值求解器 Hacker News 上最近有一篇帖子讨论了 Rust 实现的 WebAssembly 特征值求解器。作者最初使用了 QR 算法,但发现很难找到清晰、完整的实现,而无需依赖 BLAS/LAPACK。另一位用户建议使用分治法特征值算法作为一种可能更有效的替代方案,并分享了一个维基百科链接。 讨论还涉及数值稳定性,特别是使用 `hypot` 进行复数范数计算以及 `libm` 函数固有的“模糊”性质。进一步的讨论围绕着函数式编程方法处理矩阵运算,一位用户详细介绍了一种基于 `Entry` 风格类的稀疏 BLAS 例程实现,用于高效更新。他们强调了 `AddAssign` 相对于 `Add` 在性能上的优势,尤其是在寻求融合乘加 (FMA) 操作时。

## Laylo:增长负责人总结 Laylo 是一家快速发展的 CRM 平台,赋能艺术家和现场活动(如 Sabrina Carpenter 和 Skrillex)通过 Instagram DM、短信和电子邮件与粉丝建立联系,从而推动门票、商品和流媒体销售。他们正在寻找一位实操型的 **增长负责人** 来构建和领导他们的增长引擎,重点关注非广告渠道。 这是一个 0 到 1 的构建者角色,需要一位既能指导又能亲身实践的增长专家,在 SaaS 环境中拥有 5 年以上的增长经验。理想的候选人应具备分析能力、数据驱动(PostHog/GA 经验加分),并精通 AI 工具的使用。主要职责包括制定有机社交策略、网红计划、渠道合作和产品增长循环。 成功将通过改进漏斗指标、可扩展的增长模式、提高品牌知名度和持续的实验节奏来衡量。Laylo 注重速度、敏锐的判断力以及积极主动、足智多谋的心态——能够同时进行战略思考并直接执行内容/原型。他们提供协作、异步的工作环境,并得到顶级投资者的支持。

黑客新闻 新 | 过去 | 评论 | 提问 | 展示 | 招聘 | 提交 登录 Laylo (YC S20) – 增长负责人(自然增长、合作伙伴、循环和人工智能)– 美国远程 (ycombinator.com) 1天前 | 隐藏 指南 | 常见问题 | 列表 | API | 安全 | 法律 | 申请YC | 联系 搜索:

arXivLabs是一个框架,允许合作者直接在我们的网站上开发和分享新的arXiv功能。个人和与arXivLabs合作的组织都接受并拥护我们的开放、社群、卓越和用户数据隐私等价值观。arXiv致力于这些价值观,并且只与秉持这些价值观的合作伙伴合作。您是否有为arXiv社群增加价值的项目想法?了解更多关于arXivLabs的信息。

## AI 与网络安全专家在渗透测试中的对比:摘要 一项最新研究(以及相关的《华尔街日报》文章)探讨了人工智能代理,特别是“阿尔忒弥斯”,在执行网络渗透测试——一项核心网络安全任务——方面的能力。研究结果表明,人工智能正迅速在该领域发展,可能颠覆传统角色。 虽然尚未完美,但“阿尔忒弥斯”的成果可与人工渗透测试人员相媲美,并且成本仅为人工渗透测试人员的零星一部分。专家预测,人工智能将在自动化“常规”任务(如网络、Web 和代码审查)方面表现出色,可能在 1-2 年内处理 80-90% 的漏洞发现。然而,复杂、新颖的漏洞发现和业务逻辑缺陷对人工智能来说仍然具有挑战性。 讨论强调,当前人工智能的优势在于高效处理信息和识别供人工调查的“信号”。大型语言模型 (LLM) 正在证明其在解释复杂代码和加速研究方面的价值。然而,人们仍然担心误报以及需要人工监督。 最终,共识倾向于人工智能在短期内*增强*而非*取代*人类安全专业人员。其影响可能是一次技能需求的变化,以及对传统服务预算的潜在颠覆,重点将放在更高层次的分析和漏洞利用开发上。

## 呼吁所有黑客:摘要 在《呼吁所有黑客》一书中,cts(又名 gf_256)结合了作为顶级 CTF 选手、安全公司创始人(Zellic)和企业主的经验,探讨了黑客行为与驾驭金融和创业世界的相似之处。核心论点是:真正的“黑客”理解*事物如何运作*——不仅仅是计算机,而是权力、金钱和人们的系统。 作者剖析了创业公司和风险投资界常常荒谬的世界,将“亚洲安排”(拉高抛售)加密货币计划与更微妙的操纵性“西方方式”的风险投资资金进行对比。他强调了对指数级增长的压力如何扭曲优先级,常常为了短期收益而牺牲长期价值和道德考量。 cts 强调理解金融基础知识——固定收益、股票和股东价值——以便看穿炒作。他提倡黑客利用他们的技能*在*体系内,建立符合他们价值观的公司,而不是与之对抗。他强调长期思考、负责任的资本募集以及优先考虑人(员工、客户、社区)而非仅仅最大化股东价值的重要性。 最终,这篇文章是一次行动呼吁:呼吁黑客运用他们的分析技能来理解和重塑管理我们世界的系统,抵制愤世嫉俗,并积极建设更美好的未来。

## Hacker News 讨论:“呼吁所有黑客:金钱运作原理 (2024)” 一篇最近发表在 phrack.org 上的文章,名为“金钱运作原理 (2024)”,在 Hacker News 上引发了争论。虽然作者旨在向技术受众解释金融概念,但许多评论员指出其中存在不准确之处,尤其是在会计基础和部分准备金银行方面。 多位用户批评了作者对负债和资产评估的理解,认为利息并非借款时的固有负债。另一些人则辩论了部分准备金银行的运作机制,明确指出银行并非简单地增加资产,而是以资本和存款为支持创建贷款作为资产。 讨论扩展到更广泛的话题,例如时间的价值、职业与个人满足感之间的权衡,以及银行在现代经济中的作用。一位评论员推荐“财务智力”一书,以扎实地理解财务报表。作者“stong1”回应称,承认了反馈并分享了他对在人生选择中平衡“乐趣、价值和意义”的看法。 进一步阅读的推荐包括大卫·格雷伯的“债务”,但对其有争议的方法提出了一些警告。这次对话凸显了金融系统的复杂性以及向技术娴熟的受众清晰解释它们的挑战。

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