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互联网从业者充电站

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互联网从业者专属 内容多为技术、产品、设计、运营等不同话题内容; 目标人群为程序员、设计师、产品经理、运营管理等不同职能。 投稿/合作: @inside1024_bot 内容来源网络

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📈 Telegram 频道 互联网从业者充电站 的分析概览

频道 互联网从业者充电站 (@https1024) 中文 语言赛道中的 是活跃参与者。目前社区聚集了 29 327 名订阅者,在 技术与应用 类别中位列第 4 672,并在 中国 地区排名第 8 507

📊 受众指标与增长动态

невідомо 创建以来,项目保持高速增长,吸引了 29 327 名订阅者。

根据 14 六月, 2026 的最新数据,频道保持稳定运转。过去 30 天订阅人数变化为 506,过去 24 小时变化为 13,整体触达仍然可观。

  • 认证状态: 未认证
  • 互动率 (ER): 平均受众互动率为 1.62%。内容发布后 24 小时内通常能获得 1.06% 的反应,占订阅者总量。
  • 帖子覆盖: 每篇帖子平均可获得 474 次浏览,首日通常累积 311 次浏览。
  • 互动与反馈: 受众积极参与,单帖平均反应数为 1
  • 主题关注点: 内容集中在 6g.com, 充电站, 1000万, claude, 1820036.com 等核心主题上。

📝 描述与内容策略

作者将该频道定位为表达主观观点的平台:
互联网从业者专属 内容多为技术、产品、设计、运营等不同话题内容; 目标人群为程序员、设计师、产品经理、运营管理等不同职能。 投稿/合作: @inside1024_bot 内容来源网络

凭借高频更新(最新数据采集于 15 六月, 2026),频道始终保持新鲜度与高覆盖。分析显示受众积极互动,使其成为 技术与应用 类别中的关键影响点。

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当你写的书被放在了Notion办公室,以及带给了创始人Ivan Zhao: 哈哈哈哈哈,听说全办公室的人都知道了中国有个叫Ray的创作者[旺柴]
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把三只龙虾迁移到了 hermes 。我原来以为只要不学hermes 后面就不用学了,但是最终还是被龙虾的冷暴力伤到了🥹 总是会因为写的一些skills 运行卡住,然后导致没有响应,得反复命令干活。 迁移到hermes 后,喜欢这种事事有回应的态度。
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把三只龙虾迁移到了 hermes 。我原来以为只要不学hermes 后面就不用学了,但是最终还是被龙虾的冷暴力伤到了🥹 总是会因为写的一些skills 运行卡住,然后导致没有响应,得反复命令干活。 迁移到hermes 后,喜欢这种事事有回应的态度。

中国某知识付费平台公布过一组数据: 年收入低于10万人民币的人群,购买课程数量是年收入50万人民币以上人群的3倍; 但课程完课率,前者不足7%,后者高达35%。 穷人不是在买知识, 是在买“我在变好”的幻觉。 背100个Excel公式,比亲手做100张表简单; 收藏100篇写作技巧,比每天写500字容易; 报10门创业课,比摆个煎饼摊轻松多了。 穷人最大的认知陷阱,就是把“输入”当“努力”,把“收藏”当“哈哈拥有”。 真正赚钱的人,都在边流血边总结; 而穷人在等一份“无痛成功说明书”。 互联网充电优质资源 优质内容内幕消息

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自学 Vibe Coding 看这三个开源项目就够,不用买课 很多 AI Coding 课程的素材都从这里来,原始版本反而更系统 1. Easy-Vibe DataWhale 出品的系统教程,5k stars。分三阶段:从 AI 编程小游戏入门,到产
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自学 Vibe Coding 看这三个开源项目就够,不用买课 很多 AI Coding 课程的素材都从这里来,原始版本反而更系统 1. Easy-Vibe DataWhale 出品的系统教程,5k stars。分三阶段:从 AI 编程小游戏入门,到产品创意 + Web 原型,再到桌面应用和多 Agent 协作。零基础友好,中文为主 https://github.com/datawhalechina/easy-vibe 2. vibe-coding-cn 原 EnzeD/vibe-coding 的中文翻译版,11k stars。三块内容:Prompt 提示词、Skill 技能库、Workflow 工作流。强调规划先行、模块拆分、接口在前,把 vibe coding 从随性即兴变成可重复工程 https://github.com/tukuaiai/vibe-coding-cn 3. awesome-vibe-coding 最全的 Vibe Coding 资源 awesome list,4k stars。覆盖浏览器工具、IDE、移动端 App、插件、CLI 工具。所有主流 vibe coding 工具的总目录 https://github.com/filipecalegario/awesome-vibe-coding 先把这三个读完,你对AI Coding 会有一个全新的认知

vibe coding小白,codex出来的产品很丑,要自己先去用比如figma make画个原型嘛? 有没有vibe coding大佬指点一下🫶🏻

@葬花达人鲁智深 把他 AGI Bar 的啤酒机放到了我们的客厅里。这跟半封建半殖民地时代帝国主义的租界有什么区别!
@葬花达人鲁智深 把他 AGI Bar 的啤酒机放到了我们的客厅里。这跟半封建半殖民地时代帝国主义的租界有什么区别!

我悟出来了,Gemini现在特别像我之前项目的软件se,思考非常前瞻,讲话非常漂亮,代码一点不会。

OPPO不是什么小众品牌,而是受众涵盖男女老少所有群体的国民级消费品,如此大张旗鼓的宣传“母亲有两个老公”的毁三观词句,还冠以“打破刻板印象”“呈现多元立体母亲”的说辞, 请问谁家小孩希望亲妈有两个老公,自己有两个老爸? 谁家父母希望自己女儿有两个老
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OPPO不是什么小众品牌,而是受众涵盖男女老少所有群体的国民级消费品,如此大张旗鼓的宣传“母亲有两个老公”的毁三观词句,还冠以“打破刻板印象”“呈现多元立体母亲”的说辞, 请问谁家小孩希望亲妈有两个老公,自己有两个老爸? 谁家父母希望自己女儿有两个老公? 哪怕对多数正常的女性消费者,“祝你有两个老公”也绝不是什么好话, 最多只是一小撮极端群体的恶趣味罢了,却当做大众营销的素材,不翻车才怪。 一些品牌的公关宣传部门,本身已经成了品牌最大的公关风险雷区, 尤其一些被不良舆论观点影响的策划运营/小编们,习惯性夹带私货,以狭隘的对立情绪搞大众营销, 所以隔三差五就有品牌暴雷,但依然前赴后继, 这些大众消费者的老板们,真应该反思和警惕下,自家内部到底有多少这样拎不清的工作人员。

#出海运营秘籍👉@yunying23 做过媒体账号运营的我知道,作为创作者的时候,都会觉得自己的内容做得非常好,都应该被回复。 后来我也做了创作者运营,才发现像我这样的人,可能有一千个、一万个,甚至十万个。甚至我能加到创作者运营,能被看见、被回复,已经算是比较幸运了。 因为站在创作者这边,你会觉得自己是一个具体的人。你写了一篇内容,花了时间,也确实觉得它有价值,所以会期待平台看到你,运营回复你。 但站在运营那边,你看到的不是一个人,而是一个很大的创作者池。每天都有很多人觉得自己做得不错,也都希望被推荐、被单独对待。 所以后来我对这件事有点祛魅了。 不是说创作者不重要,也不是说认真不重要,而是后来我用工作的逻辑想这件事,就会变得很简单: 你要么能带来流量,要么能带来钱。 就是你能不能补上平台现在缺的内容,能不能让平台的某个目标更容易完成。 创作者最容易痛苦的地方,就是一直站在“我很用心”的角度里等别人回应。 但平台不太会因为你用心就回应你。平台回应的是结果,或者是它对结果的预期。

艾伦研究所的知名研究员 Nathan Lambert,前两天来北京和我们熟知的国内 AI 公司聊了一圈,包括月之暗面、智谱、字节、阿里、美团、小米等等。 聊完之后,他写了一篇文章做总结。我觉得这篇挺有意思的,因为 Nathan 本身对硅谷非常熟,这次相当于带着硅谷的视角来看我们中国的 AI 实验室是怎么运作的,以及他看到了哪些不一样的地方。 文章我看完了,写一些自己的笔记。 1、DeepSeek 被所有人公认为技术品味和执行力最好,是技术方向上的引领者,但在商业上并不是引领者。 反过来,像字节、阿里这种巨头,被视为真正能够把大模型吃进整个业务体系、最终兑现成大规模市场份额的那批公司。 2、字节是各大中国 AI 实验室最重视的竞争对手,因为他们思路清晰,而且战斗力极强。 一个可以印证侧面是,在开放权重已经成主流气质的中国 AI 圈子里,字节是少数坚持走 OpenAI 这条闭源路线的公司,同时,目前他们的豆包应用地位相当于中国的ChatGPT。 3、美团、蚂蚁、小米这些公司为什么自己做大模型?国外Uber、Airbnb 这批公司也没做自己的模型,用的时候买别人的就行了。 但在这些中国公司眼里,LLM 是未来产品的核心底座,如果完全依赖外部模型,等于把自己最关键的那一层放在别人手里,被掣肘只是时间问题。所以宁可自己花大力气训一个通用模型,把这块底座攥在自己手里。 4、中国开发者几乎都被 Claude 圈粉了。Nathan 说,很多一线开发者描述日常写代码时,都主动提到 Claude,承认它改变了自己的开发方式,哪怕它在中国并不能正式落地。 少数人会提到自己在用 Kimi 或者智谱的命令行工具,但被问到真正高频依赖的助手时,几乎都会说回 Claude。在湾区很火的 Codex,在中国被提到的频率反而没有那么高。 5、中国的 LLM 社区更像一个生态,而不是彼此敌对。Nathan 和多家实验室私下交流后,发现他们谈到同行时,几乎都是尊重和欣赏,很少有火药味。而在硅谷,私下聊起其他实验室,话锋会很快变得尖锐。 6、中国大模型团队的整体气质和美国不一样。表面上看,大家都是搞大模型、RL、Agent,用的技术栈差不多,但在组织方式和人本身的气质上,中国这边更像一支全栈工程队。 研究员普遍愿意做琐碎、不出彩的脏活累活,愿意为了整体模型效果搁置自己的方案,不太追求个人署名和明星科学家身份。 这种弱 ego 的文化,在那种需要各个模块严丝合缝配合的大工程里,反而更适配。Llama 团队据说就是被相反的那种文化拖垮的,一群顶尖研究员都想让自己的方案进最终模型,互相博弈。 7、中国顶级实验室里,学生的比例非常高,而且是直接参与主战场的大模型研发,不是被边缘化的实习。和美国的 OpenAI、Anthropic、Cursor 这些几乎不开放相关实习形成鲜明对比。 Google 名义上有 Gemini 实习,但大家普遍担心实习内容被隔离在核心工作之外。 学生的优势是对旧时代 AI 范式没有太多包袱,能很快把上一套观念清空,重新学习。同时他们极度习惯在巨量论文和内部技术细节中速成,把复杂栈啃下来,进组之后就愿意把人生阶段压在这件事上。 8、中国研究员对宏大的 AI 叙事兴趣不高。Nathan 在和不少一线研究员聊天时,发现他们一提到经济结构变化、社会风险、AI 道德这些问题,往往会有明显的停顿和困惑,像是被问了一个和日常工作无关的问题。 很多人会直接表达,自己的角色就是把模型做好,而不是对社会怎么变发表观点。有位研究员还引用了 Dan Wang 的说法,中国是工程师在掌舵,美国是律师在掌舵。 Nathan 也观察到,中国并没有 Dwarkesh、Lex Fridman 这种能系统性把科学家捧成明星的播客生态。这种习惯既和个人性格有关,也深受教育和制度环境的塑造,他们在一个不鼓励公开争论社会议题的系统里长大,并且在里面取得了成功。 9、北京的 AI 圈子整体很像湾区版的紧凑硅谷。从机场下飞机,可以顺路去阿里北京园区,坐几趟滴滴,在三十六小时之内走完智谱、月之暗面、清华、美团、小米、零一万物等一长串机构。 整座城市里,打车过去就是一个新的实验室。选大一点的车型,常见是带按摩椅的电动小面包。这种空间上的密集分布,让不同实验室之间的交流成本被压得很低,研究员之间的流动也变得非常频繁。 10、中国研究员普遍更偏工程视角,对融资、产业格局、资本叙事这些话题兴趣没那么高。Nathan 在硅谷习惯了另一种氛围,研究员对外部环境的敏感度非常高,融资、算力、数据生态、行业风向,几乎每个人都在认真琢磨自己所在公司的位置和外部环境的关系。 因为今天做 AI 已经不是关起门来搞工程奇迹那种事了,模型公司同时是一个综合体,要建模、要部署、要融资、要拉生态,外面的每一根线都会反过来影响里面的研究节奏。 但中国研究员明显不在这个频道上。Nathan 问到行业生态、融资、算力供应、数据产业这些话题,得到的反应常常是耸耸肩,说那不是我的问题,我的事就是把模型做好。 11、中国企业对 AI 的花钱习惯,更接近云,而不是 SaaS。外界常说中国企业不愿意为软件买单,所以本土 AI 市场会偏小。但 Nathan 和多位从业者聊完后,感受到的现实是,虽然传统 SaaS 市场确实不大,但云服务在中国是个大生意。 关键问题变成,企业为 AI 付费,最终会更像买 SaaS,还是更像买云基础设施。从目前各家公司的实际讨论和规划来看,大家普遍不太担心企业侧的 AI 支出,倾向认为它会挂在更刚性的基础设施那一侧。 12、中国的数据产业在 RL 和高质量任务环境上明显不如美国成熟。和 OpenAI、Anthropic 那种可以为单个 RL 环境花上千万美元、一年累计几亿美金的玩法相比,中国团队的普遍反馈是,本土数据服务供应商不是没有,但质量参差不齐,很难直接买到能用的内容。 于是就形成了一种很中国式的解决办法,很多 RL 场景、评测环境干脆自己搭,研究员本人要花大量时间设计任务、构建环境。字节、阿里这种大公司,也会养起自己庞大的标注团队,在公司内部自给自足。 13、算力是所有中国实验室的共同痛点。无论走到哪家,大家对高质量英伟达 GPU 的需求都是一个词,不够用。如果供应允许,他们会毫不犹豫地继续加仓。 国产加速卡在推理侧评价还可以,已经被不少公司部署到在线服务里,华为芯片在很多实验室都有落地。但在大规模训练上,英伟达依然是黄金标准,国产方案更多是辅助补位。 14、在开放程度和生态态度上,中国实验室显得既务实又有整体视角。Nathan 几乎问遍了所有头部团队,为什么会在这样的环境下持续开放自家最强模型。他自己坦言,把所有权心态和真实的生态支持这两件事联系起来,他还没完全想明白。 但从对话里,他归纳出几个共同的现实诉求,通过开放权重,快速让更多开发者参与打磨,发现缺陷;通过回馈开源社区,获得技术和口碑上的正循环;同时在内部保留更定制、更私密的模型版本服务自家业务。整体表现出来的,是一种既不绝对开源、也不一味封闭的中间态。 15、中国实验室对英伟达芯片的渴求是压倒性的。Nathan 走访下来,所有人现在的进展都卡在同一件事上,就是英伟达的卡不够用。 如果能买到,毫无疑问会继续加仓。 这里他特意点出来一个区分,英伟达是训练这一侧的黄金标准,没有替代品。但在推理这一侧,画风就完全不一样了。包括华为在内的国产加速卡,评价都是正面的,不是凑合用,是真的能打。 Nathan 说他遇到的实验室里,无数家都已经能拿到华为芯片,供给这边不是问题。所以中国实验室现在的真实状态是一个两层结构,训练咬牙抢英伟达,推理大方用国产卡,分得很清楚。

claude 与 SpaceX 的合作太疯狂了。 我对编程一窍不通。完全零基 础。 我刚刚在30分钟内构建了3个 完全功能的网页应用。 http://localhost:3000/ http://localhost:5000/ http://localhost:8000/ 去看看吧。

工业机器人数量最多的国家排名(大约数据): 1. 🇨🇳 中国 – 约 180 万台机器人 2. 🇯🇵 日本 – 约 43.5 万台 3. 🇺🇸 美国 – 约 38 万台 4. 🇰🇷 韩国 – 约 42 万台 5. 🇩🇪 德国 – 约 27 万台 6. 🇮🇹 意大利 – 约 10 万台 7. 🇫🇷 法国 – 约 9 万台 8. 🇮🇳 印度 – 约 4.5 万台 9. 🇸🇬 新加坡 – 约 3.5 万台 数据来源:IFR 机器人行业估算

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#出海运营秘籍👉@yunying23 群友 4 月做的新站,喜提 70 万点击,让我们恭喜这位努力且幸运的群友。 说努力是我知道他这个域名是那天 0 点买的,买完就立马上线了,才有了后续的一切。 说幸运是他后来居上,拿到了很多别的渠道的增长,超过了之前上站的群友。 当然,这也得益于这两年他不断上站积累下来的经验,知道一个站,怎么更快更好的上线发布。 随便糊弄一下,显然是不行的。 顺便“批评”下某些群友,抢域名很积极,上站不积极,结果域名注册好了,就放在那里吃灰,完全是浪费钱。 其实不要害怕,慢点就慢点,晚几天甚至晚几周都没事,买了域名就要上线。 你总得对得起自己花出去的域名钱吧。

#出海运营秘籍👉@yunying23 还好有地方能让我大手大脚写运营野路子打法 不分类的朋友圈是真心不方便
#出海运营秘籍👉@yunying23 还好有地方能让我大手大脚写运营野路子打法 不分类的朋友圈是真心不方便

最近在开发圈很火的 GitHub 项目 Firecrawl, 一个专门给 AI 用的智能爬虫,已经 7万+ Star 了。 一句总结: 它可以把任何网站,直接变成 AI 能用的数据。 只要给它一个 URL,它就会自动: - 抓取整站页面 - 清洗网页内容 - 解析结构信息 - 输出 Markdown / JSON 也就是说: 网站 → 结构化数据 → 直接喂给 LLM。 现在很多 AI 项目的数据流程其实都是: 网站 → Firecrawl → 向量库 → RAG → AI 应用 如果你在做: - AI Agent - RAG 知识库 - 自动化数据采集 这个工具基本算是 AI 开发的基础设施了 互联网充电优质资源 优质内容内幕消息

DeepSeek招聘agent产品经理啦,HC多多! 模型策略产品经理 Agent方向 职责描述: a. Agent场景定义与策略闭环 洞察高价值Agent应用场景——个人助理(如OpenClaw式的生活/工作Agent)、Deep Research
DeepSeek招聘agent产品经理啦,HC多多! 模型策略产品经理 Agent方向 职责描述: a. Agent场景定义与策略闭环 洞察高价值Agent应用场景——个人助理(如OpenClaw式的生活/工作Agent)、Deep Research、自动化工作流、多模态设备控制等——定义模型能力需求与产品策略,主导Agent评测体系及训练数据方案的设计,以数据驱动持续迭代模型表现与用户体验。 b. 技术判断力与竞品洞察 熟悉Agent核心机制(Tool Use、Planning、长期记忆、Multi-Agent协作等);持续跟踪行业前沿,熟悉并深度使用过Claude Code、OpenClaw、Manus等知名agent;对主流Benchmark及真实用户场景下的能力瓶颈有体系化认知,能将竞品观察转化为可落地的模型优化方向。 c. 问题拆解与跨团队推进 将模糊的场景痛点(如Agent跨session记忆连续性、多工具调度可靠性、个性化偏好建模等)拆解为明确的模型能力Gap、数据构造方案和评测指标,协同研发与数据团队推进落地,确保从策略到上线的完整闭环。 HC多多,实习/全职都可以,实习需on-site半年以上,一周到岗四天,base北京/杭州,简历投递地址:zy.wu@deepseek.com