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回复总数  1947
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1 天前
回复了 simple2025 创建的主题 生活 残念,我的蚊帐还要买吗?
之前新闻上研究耐寒蚊子的专家终于成功了? https://i.imgur.com/n119Wvk.png
现在需要一个正经团队的切切实实的靠谱的项目,来验证 Vibe Coding 在复杂工程实践里全面代替手动编码的可行性,而不是造出 N+1 个套皮 chatbot 或者半天工作量的 web tools 来推销概念。。。
3 天前
回复了 SoulFlame 创建的主题 问与答 电鸡租电柜算不算违法?
@SoulFlame 禁摩区还有摩托车行呢。。。合不合法得看怎么解释
懂了,windows 好烂 https://i.imgur.com/agAJ0Rd.png
讨论代码行数的时候
T: “觉得这是有效指标(按代码行数判断工作量)的人,智商根本不配在科技公司上班”
S: “你知道你刚刚说的是谁吧?”
T: “不知道”
S: “他可是最近提升了政府效率的关键人物”
T: “哦,看来我说的挺准”https://i.imgur.com/agAJ0Rd.png
你觉得的“大体相似”,在很多人眼里已经是“一模一样”了。

其实可以搞个 benchmark 来横评对比以下。
虽然大概能理解意思,但是中文语境下,n 行不应该是 n 条平行线么?
7 天前
回复了 Lucy2025 创建的主题 健康 电动牙刷 oral B 和 Philips Sonicare 哪种更好?
之前的欧乐 B 用了 6 年坏了,因为牙医经常说我牙保养的不错,就又买了一个差不多型号的。

坏掉的那个型号好像是 P2000 ,开关失灵,拆开发现是橡胶防水的部分磨损裂开导致水汽进入,开关短路。

这个型号手把部分有大面积橡胶,开关也在橡胶部分上。用了几年以后橡胶就开始磨损碎裂,手一撮就掉下来好多。慢慢磨薄之后就裂了一个小口,水汽应该就是从这里进去的。

拆掉橡胶部分,晾干后里面的机械和电路都是正常的,只是没法修了,准备之后拿防水胶搞一搞可以继续刷鞋。

新买的这个和之前的几乎一样,只是手把部分完全是塑料的了,应该能用的时间更长一些。
10 天前
回复了 PIECEx 创建的主题 上海 上海停车有感
@since2021 #39 我西郊的车位租出去是 400 一个月,我在北京北五环住的时候租的车位也是 400 一个月,当时就好奇西安车位为啥这么贵。
10 天前
回复了 jasonchen168 创建的主题 生活 高层住宅的结局
@whtwwo1 你是看了那个香港火灾的新闻么? https://i.imgur.com/N9E3iZ2.png 确实高层一旦起火可太地狱了。。。

https://uploads.guim.co.uk/2025/11/26/HK_fire_loop.mp4
10 天前
回复了 xuyouzhi 创建的主题 Cursor mentor 说我写的代码有股 ai 味
@sunny352787 #5 感觉不太一样,AI 味应该来自不一致性。

如果是经验丰富的程序员,即使是过度设计,总体来说“过度”的角度应该是差不多的,这算是程序员的编码习惯。
AI 的设计能明显看出来没有像人一样一致性的习惯,哪怕通过各种 prompt 约束,还是会有不一致的情况。

用 AI 的角度来说就是 Temperature 的变化不够灵活。

人在处理一些简单问题时会用钉死的公式化方式去做( Temperature 约等于 0 ),在一些需要细节思考和非常见的情况下又会进行很多发散思维( Temperature 较大),对于每个人来说,这个 Temperature 变化的场景和范围都是不同的,侧面反映了一个人的思考模式。

AI 则可能在该发散思维的时候来回说车轱辘话,在需要收敛的地方又经常会搞些拉人血压的低级错误,这才看起来不像个人。
@sillydaddy #27 你这个例子里,你说概率为 0 就完全没有道理啊,从原理上就不成立啊。
你要是认为概率是 0 ,起码应该给个理由为什么是 0 吧?

至于你说的实验 1 亿次,1 亿次也不多啊,小概率事件和不可能事件这两个概念的区别总该知道吧。
@BBrother @elevioux #21 不知道抽象能力算不算智力的一部分。

比如说最早的程序员是能看懂纸带上的二进制编码的,后来有了汇编以后很多从汇编开始学习的程序员可能就看不懂(不熟练)打孔纸带了,后面有了高级语言后大部分程序员也不懂汇编了,以后如果 vibe coding 越来越流行,可能程序员都不用会编程语言了。。。

抽象能力让人可以在基础概念里总结发明出高级概念,通过高级概念来处理更大数量级的基础概念。
现在花 2 分钟写一个几 k 的 hello world ,编译一个几 MB 的可执行文件,里面就是上千万个 bit ,放到以前给纸带上打孔都不知道要打多久。

这样一层层抽象下去,人脑在硬件不变,处理数据量不变的前提下,能控制的基础概念的量是指数级提升的。
比如司机一脚踩下油门/电门,无数的零部件都在严丝合缝的运作。
医生一针打下去,无数的化学反应、微生物状态变化都在发生。

如果这种抽象是可以无限扩展的,那么人脑就不会是硬件上的瓶颈。
@sillydaddy 如果按你说的要通过意思进行真正的逻辑推理,那想要知道糖葫芦是否有名,就需要对知道糖葫芦的人的数量进行大致的统计,或者从相关文献中寻找信息源,这种具体任务已经和 “Language Model” 这个概念完全没有关系了。
@sillydaddy 你这才是一种误解吧,LLM 的数学模型就是个概率模型,不存在对意思的逻辑判断。

长上下文没有偏离是因为 Attention 机制,早期的 RNN 模型上下文过长就是会有问题。

问他 100 遍,仍然只能得到相近的回答,是因为训练数据里的类似场景远超你说的 100 遍这个数量级。
@usn #11 这不是 Transformer 架构决定的么?你说的新玩法是指?
“但问题是,答案不一定在可能性最高的下一个词中啊?”

LLM 不是筛选出一个可能的答案列表来给你选,是在这个语言所有的单词的全集中根据可能性打分,你能推理出的下一个词一定在这个语言的全集里。

假设你模型的 token 表就是 [我,吃,喝,苹果,香蕉,面包,汽水],想推理 [吃] 后面出现的词,也是还是对这七个词进行计算,而不是先筛选出 [苹果,香蕉],再从里面选一个。

Temperature 低
最后结果的概率分布就可能是 [苹果 50%,香蕉 25%,面包 15%,汽水 5%,喝 3%,我 1%,吃 1%]
概率差异大,随机的结果就更容易命中前面的。

Temperature 高
最后结果的概率分布就可能是 [苹果 20%,香蕉 18%,面包 18%,汽水 16%,喝 13%,我 10%,吃 5%]
概率差异小,后面的低概率的答案更有可能被选中。
18 天前
回复了 iflint 创建的主题 Google Gemini 3 Pro 这么牛吗
之前 2.5 ,拿沼王的电车海报图片问是什么宝可梦,咬死了说是呆呆兽,我纠正也不听。现在 3 能正常识别了,还能识别出电车的场景,给我搜索相关联动的建议,不是倒是数据更新还是真变聪明了。
18 天前
回复了 isbase 创建的主题 美酒与美食 你最喜欢的日本啤酒🍻是哪款
就这个价格( 10 块一罐)来说,这几个都很一般,硬要比也就 三得利金罐 稍强一点点。
国内十几块能买到的精酿基本完爆这些。

如果就从日本牌子里比较,我觉的 7 块一罐的红蓝基础款 本麒麟/金麦 综合比这些都强,便宜,味道没有明显差距(有些方面可能还互有胜负)。

我现在就是金麦当口粮,上面几个很久没买过了,其实整个 10 块档的都差不多,和 7 块档的价格贵了 40%,味道有没有更好只能说比较微妙,不如买更贵一些的去了。。。很多 IPA 也就 15 左右,还有各种乱七八糟的小众限定酿造,地方酿造等等。

PS:
朝日的 super dry ,在餐馆里用冰杯上的扎啤,那个杯子壁很厚,自己买同样的杯子塞家里冰箱好像冻不了那么透,总之自己很难还原出店里那个口感。

淡丽,也是 7 块那一档,就是比较清淡,还有 75%~25%各种档次的减糖款,算比较有特点的,可能适合减肥控糖人群?

国内可能低度酒主要是啤酒,日本这边很多 highball 之类的气泡鸡尾酒,店里的柜位基本和啤酒是 55 开的,味道也是五花八本的,很有意思。
18 天前
回复了 LeegoYih 创建的主题 OpenAI 使用 Gemini 3 Pro 后,感觉 ChatGPT 已经不香了
你就用这个皮卡丘模型的风格再搞些其他的,做个抽象小游戏我觉得有火的潜质 https://i.imgur.com/agAJ0Rd.png
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