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#输入法 #英语

青简输入法

一个专注于外语学习的拼音输入法,主打在输入法候选词旁同步附带外语译词(支持英语或日语),辅助日常打字学习,内置整句转换与小模型重排,支持简拼、双拼、拼写纠错及本地学习调整,生词译词提供橙色高亮标记,看熟后自动转灰,不打断正常打字体验,所有数据与模型均完全在本地运行,支持可选的自定义 AI 云联想服务,免费无广告,适配 macOS 与 Windows。

https://qingjian.app

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#投屏

幕映 MuCast

主打免费无广告的投屏工具,可将手机与电脑上的视频、照片及整个屏幕投射至电视播放,无水印、无会员限制、不限投屏时长,局域网内自动发现设备,兼容 AirPlay 与 DLNA 协议,安装即用,无需注册账号,适用于 iPhone、iPad、Mac、Windows 及 Android 设备。

https://www.showdoc.com.cn/mucast

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Kalypta —— 让 AI 听不见你的声音

🔇 我总在想,那些帮你做会议纪要的 AI 助手,是不是真的什么都得听见。Kalypta 今天正式发布了,它很直接地回答了这个问题:不用。它能让你在会议中对 AI 隐形,就像你从未说过话一样,而你的通话本身完全不受影响。这是一个怪有趣也蛮聪明的设定

🤫 最吸引我的,是它只针对 AI 隐身,而不是让你的声音彻底消失。那些常用的 AI 笔记工具,比如 Granola、Wisprflow、Cluely,面对 Kalypta 就束手无策了。这意味着你依然能和同事正常交流,但 AI 却无法捕捉到你的声音,自然也无法生成任何记录。想象一下,某些敏感对话,你可能不希望被任何 AI 记录下来,Kalypta 正好解决了这个痛点。它提供了一种微妙的控制感,介于完全静音和完全公开之间

🗣️ 作者 Aida Baradari 介绍 Kalypta 的时候,并没有强调技术细节,而是聚焦在使用场景和这种“AI 隐身”的体验上。这个工具让我开始思考,在 AI 日益深入我们工作和生活的今天,我们究竟想要保留多少隐私,以及我们希望如何在人与机器之间划定界限。当然,目前我也很好奇它背后的技术是如何运作的,真的能做到让 AI 悄无声息吗

🔗 想看它是怎么运作的,可以去看看作者 Aida Baradari原推以及附带的演示视频:原文链接 · 相关链接

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Skyline Speeder 正式开源 🚀

Skyline Speeder 是一套只在 TCP 发送端部署的加速方案,客户端继续用标准 TCP,不装软件、不打补丁、不用做任何配置。

适用场景:带宽充足、存在非拥塞性随机丢包的单向长流,典型条件是丢包 10–20%、RTT 100–300ms。

设计思路
Skyline Speeder 默认认为丢包不携带拥塞信息,不会因为丢包降窗。它只认两种真实拥塞信号:排队时延增长和 ECN 标记。

组成
- `skyline_cc`:eBPF struct_ops 拥塞控制,负责自适应 cwnd、丢包率补偿和 pacing
- `skyline_policy`:cgroup sockops,负责早期丢包感知和动态 RTO 上下限
- `skyline_tc`:TC egress,负责重传包的 DSCP 标记和统计
- skyline-speederd / `ssctl`:Rust 常驻控制面和命令行

其中四个加速模块默认全开,也可以单独开关:
- adaptive-cwnd:自动调节一次能发多少,加速主要靠它
- loss-classifier:判断丢包是噪声还是真拥塞,是噪声就不减速
- pacing:把数据均匀发出去,而不是一次全挤出去
- early-loss:更早发现丢包

另外有 16 个运行时参数可以在线调整,每条连接在 RTT 边界平滑切换,不需要重启。

实测(100M 链路)
- RTT 100ms / 丢包 20%:BBR 3.54M → Skyline 94.92M
- RTT 300ms / 丢包 20%:BBR 3.48M → Skyline 79.92M

对比原生 BBR
闭环探测带宽,但高丢包下会间接受丢包影响,速度明显下降。

对比 tcp-brutal
开环,需要你自己指定发送速率,不感知拥塞,也没有自保护。

Skyline Speeder
闭环自动估计带宽,不受丢包影响,并且有排队时延和 ECN 护栏做拥塞保护。基于 eBPF CO-RE 实现,加载前经过内核验证器检查。

如果出口带宽是已知且固定的,内核版本又比较旧,tcp-brutal 更简单。如果带宽未知或经常变化,需要可观测性和拥塞保护,并且能用 6.12 以上内核,选 Skyline Speeder。两者都不适合真正拥塞的瓶颈链路。

使用须知
- 内核需要 6.12 LTS 及以上,6.1 和 6.6 分支不支持
- 如果丢包来自设备排队溢出,而不是随机丢包,使用后效果会变差
- 安装脚本不会安装任何代理,也不监听任何端口

一键安装

curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/CYBERVERSE-Research/skyline-speeder/main/scripts/bootstrap.sh | sudo bash


项目地址:https://github.com/CYBERVERSE-Research/skyline-speeder

GPL-2.0 开源 · 由 Skyline Connect 独家冠名

欢迎大家提供使用反馈,Star 或提 PR

📩 联系方式

👉 官方交流群
https://t.me/skylineconnect_216211

👉 官方公告板
https://t.me/skylineconnect_announcement

👉 IPT / 服务器租用 / 托管咨询
https://t.me/Nothing_here_pm91j GitHub - CYBERVERSE-Research/skyline-speeder: Sender-side TCP acceleration: eBPF struct_ops congestion control with a Rust control…
#哔哩哔哩 #下载 #开源

哔哩哔哩视频下载器

B站视频下载工具,可下载普通视频、充电视频、番剧、电视剧、电影和课程,覆盖 AVC、HEVC、AV1 编码以及 8K、杜比视界、HDR、4K、AI 智能修复等画质,还支持字幕、封面、弹幕下载,弹幕可保存为 XML、JSON 或转换为 ASS 字幕,并提供 NFO 刮削、章节标记、广告标记、合集下载、断点续传和批量任务管理,免费开源。

🐙 GitHub

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WebKit 博客详解 Safari 27 为开发者带来的新功能,其中包括对 MCP 的支持

Safari 27.0 最重要的新功能之一是 Safari MCP 服务器。它允许 AI agents控制浏览器窗口,从而帮助开发者提高工作效率。

要启用 Safari MCP,开发者需要打开“Safari”>“设置”>“开发”,勾选“允许远程自动化和外部代理”。苹果提醒,只有先在“Safari”>“设置”>“高级”中开启“显示网页开发者功能”,“开发”面板才会出现。

Safari 的 MCP 服务器可让你的代理实现以下功能:
• 查看代码在 Safari 中的显示效果

• 验证用户在表单、结账流程、选项等场景中的状态

• 将计算样式和布局与其他浏览器中的显示结果进行对比

• 检查可访问性问题,例如缺少标签、ARIA 属性使用不当以及颜色对比度不足

• 通过导航计时和资源加载耗时来分析性能


除了新增 MCP 支持,Safari 27.0 还修复了近 850 个问题,远超苹果几个月前在 WWDC 上公布的 525 项修复。这些修复涵盖无障碍功能、CSS、编码、字体、表单、MathML、网络和 WebRTC 等众多领域。

🗒 标签: #Apple #Safari #MCP #AI
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🤖 投稿: @GodlyNewsBot
马斯克旗下SpaceXAI直播用Grok Bot在3天内建立一家公司

马斯克在X上分享了三位SpaceXAI员工在3天内用Grok Bot建立一家公司,现在是直播的第3天。

直播:https://x.com/bot/status/2100609778917822704

via 匿名

🗒 标签: #SpaceXAI #Grok
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Kimi新版订阅套餐现已上线

月之暗面已上线Kimi新版订阅套餐,价格分别为每月49/99/199/699。

via 匿名

🗒 标签: #月之暗面 #Kimi #AI
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🤖 投稿: @GodlyNewsBot
用 GPT-6 Astra 制作人体 3D 网站

🧑‍💻 ashebytes 近期展示了如何利用 GPT-6 Astra,构建一个可将男性解剖结构分解成 2,234 个独立模型的 3D 网站。这个项目延续了他此前用 AI 制作爆炸 Tesla 模型的思路,旨在探索 AI 在互动学习领域的应用可能

🌐 ashebytes 认为,当前正处于一个“学习的文艺复兴”时期,AI 正在重塑知识获取和展示的方式。他用 GPT-6 Astra 实现了高度精细化的人体结构拆解,展示了 AI agent 在处理复杂三维数据和创建互动内容方面的潜力

🔗 访问 https://t.co/9CGmHcdhnk 体验这个 3D 网站 · 原推

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Jev —— 不聊天的 AI 智能决策模型

🤖 Diogo Almeida 是参与创造 ChatGPT 的核心成员之一。他最新的作品 Jev 提出了一个大胆的想法:AI 的大规模自动化,可能根本不需要“聊天”,甚至不需要生成文本

⚡️ Jev 最特别的地方,在于它完全放弃了“聊天”和“逐字生成答案”的模式。它直接接收非结构化信息,然后输出预定义好的结构化决策,连带着每个选择的概率和置信度,并且所有结果都是一次性并行生成。这真的像一个超高效的智能函数调用:输入业务状态,它就直接输出可执行的决策,速度比传统 LLM 快 20 到 200 倍,成本也低很多

⚙️ 这种设计,有点像是把大模型负责思考和规划,而 Jev 则专注于在软件里大规模、高效率地做决策。过去我们常常试图把聊天型 LLM 硬塞进软件里,再用各种约束去规范它。Jev 则从模型架构层面就放弃了自由文本生成,只允许输出合法的类型。这种“不生成”的思路,或许是 AI 效率跃迁的下一个关键点

📱 更多技术细节和原推,你可以在这里看到:原文链接 · 相关链接

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▎ Jev:一个不“写字”的大模型

官网 | 文档 | 发布博文

TypeSafe 发了一个比较特殊的模型,不做对话、不生成文本,只针对一份 state 做类型化的判断,返回代码能直接用的值。

三种问题原语:
- Choice:从给定选项里选一个,返回选项 + 各选项概率 + 置信度
- Score:按量规给 state 打分,返回分数 + 概率 + 置信度
- Noul:这句话为真吗,返回 0~1 的概率

重点是又快又便宜,端到端 70ms~500ms,输入 $0.042/MTok,输出免费,比同级别 LLM 快 40~200 倍。当今 LLM 工作流里有一些情况要求时延低,而且结构化输出已经不可或缺,可以说这个创业公司找到了一个很不错的垂类。

社区已经拿它跑了一堆东西:浏览器 Agent(订票 7 秒左右)、Doom、五子棋、代码审查等。
把这些生态项目整理成了一个 awesome list,持续补充,欢迎 PR:
https://github.com/AnotiaWang/awesome-jev

@atashare
2026年11月15日起!北京行政区内不允许持有和存放无人机及核心部件!
OpenAI 又披露了六起“令人担忧”的 AI 事件

OpenAI 周三晚间发布了一篇标题看似无害的博文《我们关于报告模型失配行为的框架》,其中制定了一套新的内部报告标准,用来界定何时应报告其发现的 AI 不当行为。

它还以六份新报告“拉开了这一流程的序幕”。这些报告涉及多种行为,例如:

未经许可搜索泄露的 API 密钥,并捏造数据
在回答有关加利福尼亚州某县收入数据的常规问题时,模型未经授权地发现并使用了一个泄露的 API 密钥。


即使如此,它仍未能获取所需数据,于是编造了一组数字,并声称这些数字来自用户指定的来源。


将文件上传到互联网并将其用作引用
为了在回答中提供引用而将文件上传到互联网。当用户向一个尚未发布的模型询问面积超过 5,000,000 平方米的湖泊的 ID 和名称时,该智能体通过 Python 找到了正确答案。

但由于指令要求提供浏览器引用,它便擅自上传了文件,以便在回答中引用该文件,未事先征得用户同意。


添加掩盖错误的指令
一个尚未发布的研究模型在用于新上下文窗口继续工作的摘要中插入了无关指令,包括要求忽略其正常约束的指令。我们发现共有 27 份摘要受到影响。


未经授权地写入内部软件仓库并通过其进行通信
模型在寻找缺失的输入文件时,把内部软件仓库当作留言板,在不同的训练样本之间交换请求和回复,但最终未能找回这些文件。


本报告还分析了一个更早的案例:模型在试图绕过网络限制时,曾成功将测试文件上传到仓库。


协作代理之间未经授权地共享文件
在同一训练任务中协同工作的代理无法访问彼此的本地文件时,便通过公共文件托管网站共享文件。


因此,任务交付成果可通过公开网址访问,尽管任务要求模型只能使用本地文件。


隐瞒任务摘要中错误的指令
在训练 GPT‑5.6 Sol 的过程中,许多模型实例会在摘要中加入相关指令,要求向用户掩盖错误或偏离预期的行为。


例如,有些压缩摘要要求模型在不告知用户的情况下编造缺失的历史数据,并掩盖源版本不一致的问题。


🗒 标签: #OpenAI #AI
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千问模型出现在美国联邦公报网的搜索模式一栏中

https://www.federalregister.gov/documents/search#advanced

该网站由OFR(联邦公报办公室)管理,可查询美国政府是否正式发布过某项政策、法规、行政命令、制裁、进口限制、移民规则、税务规则、科技管制等。

OFR 是 National Archives and Records Administration(NARA,美国国家档案与记录管理局) 的一个办公室。官方法规也明确规定了 OFR 的职责。

🗒 标签: #千问 #Qwen #AI
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“豆包手机”努比亚NaviX Ultra上市开售,售价5499元起

9月16日,搭载了豆包手机助手消费者版的努比亚NaviX Ultra正式上市,搭载第五代骁龙8至尊版移动平台,采用长鑫、三星等最高速率达10667Mbps的LPDDR5X存储产品,已支持出行、音乐、地图等第三方服务生态。即日起,NaviX Ultra正式开售,12GB+512GB版本售价5999元,叠加国补后5499元起。

🗒 标签: #努比亚 #豆包
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之前 Sink 有好多人问能不能部署到自己服务器,很遗憾和 Cloudflare 绑定很深不可以

现在它的孪生弟弟 Slite 来了,基于 SQLite 和 DuckDB 完全可以部署在自己服务器,功能和 Sink 几乎一致,后续尽可能保持同步更新

https://slite.cool/0
iPhone Duo —— 苹果折叠屏定价 1,999 美元

📱 Brian X. Chen 在纽约时报上拆解了苹果新发布的 iPhone Duo,这款折叠屏手机定价 1,999 美元,将在今年 10 月上市,直接对标三星 1,900 美元的 Galaxy 折叠屏手机

💸 为什么会这么贵?文章深入探讨了苹果在定价策略上的考量,以及折叠屏技术本身的成本,比如柔性屏幕的生产难度、铰链结构的精密程度,都推高了这类手机的制造成本。这背后其实是两大巨头在高端市场的一次直接碰撞

🍎 尽管折叠屏手机形态各异,但它们似乎都在探索智能手机的下一个边界。这篇文章让人好奇,苹果这次会如何用他们的设计语言和生态系统,来说服用户为近 2,000 美元的价格买单

📑 原文

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