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三星健康(Samsung Health)的用户对一项新政策表示担忧,该政策要求用户同意将数据用于人工智能训练,以维持服务的完整功能。三星警告称,如果用户拒绝,其健康数据(包括睡眠、用药和经期追踪记录)将被删除,这意味着拒绝为 AI 模型贡献数据的用户将无法使用同步功能。 Hacker News 上的讨论引发了强烈抵制: * **强制性同意:** 批评者认为,将基本服务功能与 AI 训练数据收集挂钩,违背了《通用数据保护条例》(GDPR)等数据隐私法规的精神,这些法规要求同意必须是“自由给予”的,且不得导致重大不利影响。 * **数据主权:** 许多用户认为这是对隐私的“滥用”,并指出他们已经购买了硬件,不应被迫接受“用数据支付”的云同步模式。 * **监管审查:** 评论者认为,这可能成为法律诉讼或向消费者保护机构投诉的依据,尤其是在欧盟,因为它将个人健康数据视为一种筹码。 尽管一些用户讽刺地表示欢迎删除数据以避免 AI 侧写,但大多数人认为这是针对设备所有者的一种敌对行为。

这篇评论认为,虽然人工智能在提炼信息方面很有用,但它对于软件开发而言却是一种有害的工具。作者认为,人工智能本质上是不透明的,其运作方式就像一台“请相信我”的机器,生成的代码根本无法进行可靠的验证。由于人工智能经常生成重复且缺乏抽象的代码,它反而突显了现代软件架构中原本就存在的抽象不足问题。 作者指出,人们对人工智能取代职位的恐惧是有现实依据的——并非因为人工智能更优秀,而是因为它非常擅长生产许多开发者目前正在编写的“垃圾”代码。作者认为,如果一项任务可以交给人工智能,那么这项任务本身或许就不应该由人工来完成。归根结底,这篇文章指出,人工智能揭示了软件工作中原本就有多少是毫无用处或琐碎繁杂的。文中提出的解决方案是回归工匠精神:开发者应专注于深入理解、全程负责以及严谨的抽象,确保自己的工作具有足够的价值,从而无法被人工智能生成的仿制品所取代。

Hacker News 上关于文章《AI 是一个糟糕的工具》的讨论,揭示了软件工程界在 AI 编程作用上的深刻分歧。 该文章的批评者认为其观点“过时”,且基于一个错误的假设,即验证 AI 生成的代码与从零开始编写代码一样困难。AI 编程的支持者则认为,大语言模型(LLM)是强大的效率倍增器,使开发人员能够专注于高层架构和问题解决,而非繁琐的语法。许多贡献者将 AI 比作电动工具——这是一种生产力的进化,并不否定对人类专业知识或工艺的需求,前提是开发人员必须负责审核其输出。 相反,一些评论者对“工匠精神”的丧失以及“AI 垃圾内容”的风险表示担忧。他们强调,软件工程需要对代码库有深刻的心理模型,过度依赖自动化可能会导致这种能力的丧失。归根结底,此次讨论达成的共识是:尽管 AI 对许多任务而言是一种高效工具,但它需要严格的监督;它无法取代工程师理解并维护其所构建系统的基本责任。

合规性 根据 2026 年信托服务标准(Trust Services Criteria),审计人员日益要求针对人工智能驱动的变更提供不可篡改、防篡改的审计追踪记录,以及有据可查的变更审批控制。大多数项目管理工具无法满足这些要求。Planwright 将其作为核心要素原生提供——从最初的目标设定到最终的合并,全程采用哈希链(hash-chained)及 ECDSA P-256 签名。 审计账本 — 工作区 planwright-core#00042a3f8c1d9e2b7...目标.已转换in_progress → acceptance2026-04-10T14:32:07Z #000417e2b4f91c8a3...代理.运行.完成claude-code · 12 个文件已变更2026-04-10T14:31:55Z #00040d5c9a8b3f7e1...代理.运行.开始claude-code 认领了 OBJ-00172026-04-10T14:28:03Z

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这段代码展示了如何使用 SQL 作为主要计算引擎,为 Fashion-MNIST 数据集实现神经网络(多层感知机)。通过利用 `xarray-sql` 库,该实现将张量视为关系表,并通过 SQL 查询完整执行前向传播和反向传播(包括矩阵乘法、激活函数和反向传播)。 该方法的主要特点包括: * **惰性求值:** 输入数据以 Zarr 格式存储并保持惰性求值;执行期间仅将必要的样本子集加载到内存中。 * **高效性:** 该实现通过在计算中剔除零值像素(背景像素)来优化性能,从而显著加快了稀疏图像数据的处理速度。 * **关系型训练:** 模型权重和偏置被注册为 SQL 表。梯度通过连接(join)和聚合操作进行计算,随机梯度下降(SGD)更新则作为基于集合的关系运算来执行。 * **集成工作流:** 训练循环在单次前向传递中同时处理训练和评估,在记录损失和准确率的同时,将模型参数保持为结构化的 `xarray` 对象。 本质上,本项目旨在通过使用数据库查询语言执行数值机器学习任务,绕过传统的深度学习框架,转而采用关系代数来实现,以此作为一种概念验证。

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关于论文 调整网格 (100 – 400 像素) 图片总数:0 / 0 移除所有筛选器 (0) 地点 年份 人物 主题 体裁 字体 风格 技术 类型 脚本 时间段 出版公司 策展 JSON

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这是一个将 YouTube 吉他教学视频自动转换为结构化 PDF 吉他谱的命令行工具。它需要 Node.js (≥20)、`yt-dlp`、`ffmpeg` 以及 Anthropic API 密钥。 **工作流程:** 1. **下载与提取:** 使用 `yt-dlp` 和 `ffmpeg` 获取视频并按设定的时间间隔提取帧。 2. **检测:** 使用 Claude Vision 识别包含吉他谱的特定屏幕区域。 3. **优化:** 将帧裁剪至检测到的区域并进行多阶段去重。它利用感知哈希(perceptual hashing)移除近乎相同的帧,并通过 Claude 读取小节编号,确保每个乐句只被包含一次。 4. **合成:** 将提取出的乐谱行拼接成 A4 PDF 文档,并根据视频元数据自动生成标题和页眉。 **使用方法:** 在安装依赖并配置 API 密钥后,只需通过以下命令运行工具并传入 YouTube 链接即可: `node dist/cli.js "<url>"` 该工具提供合理的默认设置,用户无需手动配置即可生成专业的吉他谱,同时也提供可选参数用于调整采样间隔、模型选择和分辨率控制。生成的最终 PDF 将保存至 `/out` 目录。

一位开发者近日分享了一款名为“YouTube Guitar Tab Parser”的命令行工具,它可以将吉他教学视频转换为 PDF 文档。该工具的工作原理是先下载视频,利用 Claude Vision 识别并截取屏幕上的吉他谱片段,最后将其拼接成文档。 该项目在 Hacker News 上引发了激烈的讨论。想学习吉他的用户称赞该工具非常实用,且能省去昂贵的订阅费用。然而,其他人则批评该项目的道德问题,认为这实际上是在窃取那些依赖 Patreon 或类似平台获取收益的谱曲人的劳动成果。 技术层面的讨论主要集中在方法的有效性上: * **局限性:** 该工具目前难以处理滚动显示吉他谱的视频,且依赖付费 AI API,而非成本更低的计算机视觉技术。 * **替代方案:** 一些用户推荐使用“Soundslice”,这是一款将视频/音频与乐谱同步的网页端编辑器,被认为是比自动转谱工具更优秀的练习方案。 * **乐理:** 资深音乐人认为,过度依赖吉他谱是一种依赖心理。他们建议初学者应优先进行听力训练和理解和弦理论,而非依赖自动转谱工具,因为这些工具往往缺乏人工记谱所具备的细微表现力。

此 WHOIS 记录提供了域名 **t.me** 的注册详情,由注册商 **GoDaddy.com, LLC** 管理。该域名创建于 2010 年 5 月 20 日,目前设定的到期日为 2035 年 5 月 20 日。 该域名受到严格限制,目前处于“serverHold”状态,同时伴有许多其他客户端和服务器端的禁止操作,包括禁止更新、转移和删除。注册人的个人信息已通过 Domains By Proxy, LLC 进行隐藏和保护。该域名目前使用 Google Domains 的云名称服务器,且 DNSSEC 状态为未签名。截至 2026 年 7 月 13 日的最后更新,所有注册人、管理及技术角色的联系方式均因隐私原因被屏蔽。

Telegram 的主要短链接域名 **t.me** 最近被 .ME 域名的注册局暂停,状态显示为“serverHold”。与通常由注册商(如 GoDaddy)发起的“clientHold”不同,“serverHold”是注册局直接采取的行政措施,旨在从域名系统中移除该域名。 Hacker News 社区的调查显示,.ME 域名注册局主要由美国公司 GoDaddy 和 Identity Digital 控制,两者合计持股超过 75%。虽然目前尚无官方声明,但外界猜测此次暂停可能与美国外国资产控制办公室(OFAC)的合规要求,或针对 Telegram 涉嫌极端内容及非法活动的调查有关。 此次事件引发了关于域名系统(DNS)中心化及其不稳定性的广泛讨论。许多用户批评 Telegram 过分依赖单一且脆弱的顶级域名(TLD),另一些人则指出使用受美国控制或私募股权持有的注册商所带来的风险。这一情况促使许多机构重新审视对“个性化”国家代码顶级域名(ccTLD)的依赖,转而考虑更具韧性的基础设施或直接重定向策略,以避免通信渠道出现单点故障。

当特朗普政府削减美国国家海洋和大气管理局(NOAA)的资金并导致重要的 Climate.gov 网站下线时,前员工丽贝卡·林赛(Rebecca Lindsey)、安娜·埃舍尔曼(Anna Eshelman)和玛丽·林赛(Mary Lindsey)挺身而出,保护了关键的公共数据。利用美国政府信息属于公共领域的特性,该团队推出了 Climate.us。这一独立的继任平台保留了 15 年的气候研究成果,包括至关重要的《第五次国家气候评估》、教育工具以及历史气候数据。 尽管 Climate.us 通过维护这些记录提供了宝贵的服务,但它的存在也凸显了一个令人不安的现实:该网站完全依赖捐款来维持本应由政府资助的基础设施工作。正如这几位女性所证明的那样,当机构支持被拆解时,敬业的个人可以填补空白,有效地将数据保存转化为一种重要的新闻行为。然而,该网站对私人资金的依赖凸显了一个更深层次的问题。虽然保存这些数据是公共透明度和知情决策的一大胜利,但维护此类基本资源的责任最终应由政府承担。

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