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· 生成于 2026-08-06 21:52
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🔴 必看 · 3 个主议题 1
DeepMind 元老集体离职与开源基建下沉——大模型「平民化」下小团队的非对称杠杆 👍 👎 ⭐ 🔬
Jeff Dean、Sanjay Ghemawat、Oriol Vinyals 与 Quoc Le 四位顶级专家离职创办 Discovery Loop,Google 参与投资。同时,Qwen3.8-Max 在 Agentic 榜单登顶,vLLM 等开源推理引擎正加速逼近闭源大模型的能力边界。
从 Aggregation Theory(聚合理论)与段永平的「本分」视角来看,这一变化揭示了大模型竞争的底层逻辑转移。巨头内部千人团队正遭遇严重组织熵增,基座模型研发的边际收益递减;而闭源 API 的价格与能力优势正在被开源/轻量推理快速抹平。我认为,未来 1-2 年内,单纯做通用大模型的溢价将急剧缩水,真正的战略价值会沉淀到垂直场景的调度层与工作流整合上。《穷查理宝典》中的多重思维模型提醒我们,当基础设施变为公用事业(Commodity)时,上层应用者的单位杠杆率反而会达到历史最高。
🎯 商业机会雷达
缺口 底层模型能力过剩与普通商家/个人难以低成本享受 AI 杠杆之间的巨大断层。现有大模型工具过于偏向极客或程序员,缺少贴合电商、内容运营等垂直场景的标准化低门槛工作流。
你能切 结合你 10 年移动互联网运营实战与现有引流宝(4000+ 数据)资产,切入「AI 原生小团队运营套件」。你不必去卷大模型基建,而是利用 Qwen3.8 等开源/高性价比模型,把你已验证的流量与内容 SOP 模型化、Agent 化。
何时动手 现在动手。利用现有小红书获客与育儿宝测试项目作为试验田,边跑边将工具链(xhs-scraper + yllb-analyzer)打包为面向同类创业者的轻工具/知识套件。
风险/本分 本分评估:极高。子弹容错率好,因为工具本身为你自用测试,不产生重交付陪跑成本;切忌试图做重度的代运营或陪跑服务,坚守「知识付费 > 工具付费」与轻交付原则。
🔭 长镜头 《史蒂夫·乔布斯传》曾提到,真正的革命不是发明了昂贵的超级计算机,而是把计算机变成了个人手中的「心灵微型电脑」。5-10 年后回头看,大厂元老出走与开源大爆发,标志着 AI 彻底从「实验室昂贵玩具」走入「个人企业家杠杆」时代。能够活 100 年的公司,往往是在基础技术平民化浪潮中,最懂用户痛点并将其高效产品化的企业。
📖 看原文 🔬 实验 · 使用 Qwen3.8-Max 替代部分高成本 API 测试 yllb-analyzer 的分析质量,评估开源/国产模型降本空间。 💬 约聊 · 与拥有多 Agent 实践经验的独立开发者交流开源模型本地与云端混合调度的低成本方案。 📌 研究 · 开源推理引擎(vLLM/Inferact)在边缘节点与小团队私有化部署的技术可行性。 2
Agent 架构转向异步回调与终端看板——「人机协作 SOP」的产品化契机 👍 👎 ⭐ 🔬
swyx 指出当前多 Agent 协同的雏形正通过线程异步回调机制建立看板工作流。同时,开源社区爆发了 Wallfacer、BB 桌面 Agent 以及 Cloudflare OS 等针对 Agent 任务调度与终端会话管理的产品。
按照马斯克的第一性原理剥开表象:多 Agent 协同的本质不是打造一个无所不知的「超级大脑」,而是建立高效的任务分发与异步通知机制(Kanban)。过去行业过度追求复杂的动态自主调度,导致成本高昂且结果不可控。我认为,从「给 Agent 写复杂 Prompt」转向「为 Agent 搭建标准化 Harness 与异步反馈链」,是软件构建范式的根本位移。这完全契合《做难而正确的事》中所强调的危机突破逻辑——放弃花哨的自适应概念,回归对实际工作流依赖关系的精确解耦。
🎯 商业机会雷达
缺口 大部分一人创业者或小团队缺乏管理多个 AI Agent 并行工作的可视工具。目前市面上的 Agent 框架技术门槛过高,而通用桌面工具又缺乏针对具体商业场景(如流量爆款监测、内容批量生成与发布)的闭环设计。
你能切 利用你的 100 人团队管理经验与 SOP 抽象能力,设计一套面向一人创业者的「异步 Agent 看板与工作流范式」。不卖复杂的 SaaS 软件,而是将 xhs-scraper、yllb-analyzer 与轻量异步通知结合,做成轻交付的「Agent 数字员工 SOP 课程与配置文件包」。
何时动手 观察 1-2 个月,优先在自用系统里完成异步回调架构的重构,验证无误后再考虑对外输出。
风险/本分 子弹消耗极低。需要警惕不要卷入通用 Agent 平台的研发(那是 Cloudflare 或 GitHub 的战场),你的本分在于「业务场景 SOP + 杠杆工具组装」。
🔭 长镜头 回顾中国历史上的分封制与郡县制演进,核心在于中央与地方的信息回传与控制效率。5 年后再看 Agent 发展,复杂的中央集中式 Agent 必将被分布式的「单功能 Agent + 极简回调看板」取代。掌控了业务标准 SOP 制定权的人,将成为新时代的商业组织者。
📖 看原文 🔬 实验 · 为现有的 yllb-analyzer 增加极简的异步 webhook 回调通知,测试多 Agent 并行抓取分析的稳定性。 💬 约聊 · 与国内 Agent 架构爱好者探讨异步 Kanban 模式在轻量业务中的落地可能性。 📌 研究 · Wallfacer 与 Cloudflare OS 的任务隔离与上下文调度机制。 3
从「代码生成」到「单次全交付」与垂直内容生成——知识付费与轻工具的新组合拳 👍 👎 ⭐ 🔬
Simon Willison 验证利用 Claude Fable 5 配合单次 Prompt 能直接交付完整 Web 游戏;同时 MiniMax H3 在视频编辑评测登顶,Product Hunt 上 AdAnt AI(广告素材生成)与 Annotate(屏幕录像转 Prompt)获得高赞。
结合乔布斯的产品主义与 Ben Thompson 的 Aggregation 逻辑:AI 工具正完成从「片段代码建议」向「端到端可运行产品与高转化素材直接交付」的跃迁。过去软件开发的门槛在于代码实现,而现在瓶颈完全转移到了「需求定义(Prompting/SOP)」与「预览部署(CI/CD)」。我认为,当生产内容的边际成本趋近于零时,决定商业价值的不再是「能不能做出产品/视频」,而是「能不能精准捕捉人性洞察与高转化场景」。
🎯 商业机会雷达
缺口 传统知识付费(如纯教人用 AI 写文案)正因交付结果不确定而迅速失效;而传统软件收费(SaaS)又因开发维护成本高而不适合一人公司。市场极度缺乏「高质量业务 SOP + AI 自动化单次交付」的轻量产品。
你能切 在你已有的引流宝(小红书获客)与育儿宝课程中,彻底升级交付形态。引入「屏幕录像/语音转 Agent 策略」(借鉴 Annotate 模式),将原本需要学员手动操作的获客、图文/视频文案生成流程,变成单次输入、自动化落地的轻工具杠杆。
何时动手 现在动手。将该打法作为引流宝课程 2.0 的核心卖点,大幅提升课程的客单价与转化率。
风险/本分 本分判断成立。完全符合「轻交付 OK,重交付 NO」的原则。风险在于模型输出的不确定性,需通过严格的测试集(4000+ 获客实战数据)进行 Prompt 边界约束。
🔭 长镜头 《大道段永平投资问答录》中反复强调:常识和本分是抵御变化的唯一武器。5-10 年后,所有的 AI 生成工具都会变成基础设施,但对「人性(红楼梦式的动机洞察)」与「商业转化路径」的理解永远不会过时。用新技术重新包装经典需求,是商业长青的必然规则。
📖 看原文 🔬 实验 · 尝试录制一段小红书获客 SOP 拆解视频,用语音/视觉转 Prompt 方式,测试 AI 一键生成落地页或高转化图文的能力。 💬 约聊 · 找擅长前端自动化部署的开发者,讨论极简 CI/CD 预览接入方案。 📌 研究 · AdAnt AI 与 Annotate 的产品交互设计与上下文提示词封装结构。 🟡 知道就行 · 10 条扫读 Elon Musk 发布 Grok Imagine 图像多模态预告 · xAI 预告 Grok Imagine 多模态体验,属于头部厂商例行基础设施化动作。(非战略级) 👎 Elon Musk 推进 Grok 与 3D 软件 Blender 集成 · AI 对复杂专业软件工作流的渗透,偏垂直专业 3D 领域。(无直接商业切入点) 👎 Tesla Megapack 3 大容量储能系统正式投产 · 能源与储能对大模型数据中心算力的支撑,属于重资产物理基础设施。(超出能力圈) 👎 MiniMax H3 在 DesignArena 视频编辑评测中登顶 · 国产多模态模型在视频控卡与可编辑能力上的突破,保持对 API 开放的关注即可。(技术观察) 👎 Scale AI 推出 Muse Code 并更新 Muse Spark 1.2 评测 · Alexandr Wang 推广终端编程 Agent 与基准更新,编程 Agent 竞争白热化。(保持观察) 👎 swyx 谈埃尔德什悬赏机制与 Prompt 悬赏/小费技巧 · 借数学家历史比喻 Agent 节点悬赏激励,属于有趣的人性与算法对齐视角。(知识积累) 👎 Saronic 创始人做客 All-In 播客谈无人战舰与蜂群 · 美中造船产能差距与低成本自主无人舰艇对重装备的重构。(国防重硬件领域/绝不触碰) 👎 Logan Kilpatrick 公开表态看好 Gemini 发展 · Google DevRel 团队例行社区公关表态,模型选型仍须以实际成本与 API 评测为准。(非新信息) 👎 Bright Data CLI 终端网页抓取与数据提取工具发布 · 终端数据抓取命令行工具,功能与自用 xhs-scraper 场景部分重合。(可参考实现) 👎 TencentDB-Agent-Memory 跨 Agent 共享内存平台开源 · 腾讯开源的团队级 Agent 内存治理工具,适合后续多 Agent 复杂协作时参考。(备选框架) 👎 🟢 深挖线索 · 4 条 深入剖析了 vLLM/Inferact 等开源推理引擎的技术演进,有助于你评估自建 AI 工具链(yllb-analyzer)在未来降低 API 依赖与成本的长期架构。
关联你的思考 · AI 工具链成本优化与开源模型私有化部署
揭示了面向 Claude Code 与长流程 Agent 的新型桌面/云端调度界面,可作为你设计一人创业者 Agent 看板产品的交互参考。
关联你的思考 · 一人创业者 AI 杠杆与 Agent 异步工作流
展示了如何将用户的自然交互(录屏、语音)转化为 Agent 复杂指令,直接切中轻交付、高价值的内容/广告生成场景。
关联你的思考 · 引流宝 2.0 与知识付费交付形态升级
验证了单次交付完整产品的可行性,对你思考从单纯「卖课程」转向「课程 + 一键落地轻工具」的商业模式极具启发。
关联你的思考 · 不干涉用户因果的轻交付商业机会
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🔥 热门 1 🚀 产品发布 6 🔧 版本更新 1 📘 观点主题 3 📎 其他 1
🔥 Qwen3.8-Max 发布 1 🔥 xAI Grok Imagine 发布 1 🔥 Grok Blender 集成发布 1 🔥 Tesla Megapack 3 发布 1 🔥 Muse Spark 1.2 发布 1 🔥 Muse Code 发布 1 🔥 Muse Spark 1.2 更新 1 📘 模型公司战略 2 📘 AI Agent 架构 1 📘 AI 思考方法论 1 🔥 MiniMax H3 评测登顶 1
快速展示 Qwen3.8-Max 当前的表现:Qwen3.8-Max 目前在 Artificial Analysis 综合智能指数中排名第 5,在 Agentic(智能体)指数中排名第 1。
事实 Qwen3.8-Max 在 Artificial Analysis 的 Agentic 榜单登顶第一。
观点 开源/国产模型在 Agent 复杂任务处理能力上已进入国际第一梯队,CEO 团队在规划 Agent 架构选型时,应重点测试其作为主力推理性模型的成本与效能优势。
A quick snapshot of where Qwen3.8-Max stands today: Qwen3.8-Max now ranks #5 on the Artificial Analysis Intelligence Index, and #1 on the Agentic Inde...
Grok Imagine
事实 Elon Musk 简短发布 'Grok Imagine'。
观点 这预示着 xAI 正加速将图像生成与多模态能力深度集成至 Grok 生态。对 AI CEO 而言,头部厂商将多模态能力标准化为基础设施正成趋势,需评估原生多模态能力对现有应用层产品的冲击与融合空间。
🔥 Muse Spark 1.2 更新 1 条最高 7.2
Scale AI CEO Alexandr Wang 分享了 Muse Spark 1.2 模型的最新验证与评测进展。
事实 Alexandr Wang 透露了 Muse Spark 1.2 模型的最新验证评测进展。
观点 头部评估数据更新预示着基座模型迭代加速。对 CEO 而言,需保持模型接入层的弹性架构,以便快速适配升级后的高性价比模型。
update from vals on muse spark 1.2!
Grok 在 Blender 中的应用:http://x.com/i/article/2084195014888820737
事实 xAI 正推进 Grok 多模态大模型与专业 3D 生产力工具 Blender 的结合。
观点 这表明 AI 正在从纯文本交互深入侵入复杂专业软件的工作流。
对你意味着 在规划 AI 产品路线时,应高度关注与垂直领域专业工具的深度融合及 API/插件协同能力。
Grok in Blender88n77: http://x.com/i/article/2084195014888820737
Megapack 3 开始投入生产。恭喜特斯拉 Megapack 团队!
事实 特斯拉 Megapack 3 正式进入量产阶段。
观点 在 AI 算力扩展日益受制于电力供应的背景下,大容量储能设施是数据中心的关键支撑。CEO 在规划长远算力建设时需重视能源与电力基础设施的配套保障。
Megapack 3 starting production. Congrats Tesla Megapack team!
三个类别,三个第一。MiniMax H3 在 DesignArena 前沿性能评测的多图生成视频、单图生成视频以及视频编辑任务中均取得第一名。
对你意味着 视频生成竞争正转向可控编辑。
事实 MiniMax 宣布 H3 在 DesignArena 的多图生视频、单图生视频及视频编辑评测中均登顶。
观点 控卡与编辑能力的增强将加速 AI 视频在商业工作流中的落地。
Three categories. Three #1s. 🥇 MiniMax H3 leads Multi-Image to Video, Image to Video, and Video Editing on @DesignArena Frontier performance, witho...
🔥 Muse Spark 1.2 发布 1 条最高 6.4
魔法 🪄 Hunter Bown:嗯……Muse Spark 1.2 正在做到我从未在其他模型上见过的表现
事实 Scale AI 创始人 Alexandr Wang 转发赞叹 Muse Spark 1.2。
观点 行业评测与数据领军人物的关注,预示该模型可能在特定未公开维度取得非对称优势。CEO 应密切跟踪新模型能力边界对产品架构的潜在赋能。
magic 🪄Hunter Bown: so uhhh muse spark 1.2 is doing things i've never seen other models do
关注 Muse Code!
事实 Scale AI 创始人 Alexandr Wang 公开发推推荐 Muse Code。
观点 AI 数据与模型基础设施领袖所关注的代码工具,通常在自动化编码、Context Harness 或 Agent 工作流上有独特设计。
对你意味着 需关注 Muse Code 的技术实现,评估其是否能在团队工程效率或 AI Agent 开发中提供可借鉴的新范式。
Alexandr Wang 发文表示“鹈鹕(Pelican)正在改进”。
对你意味着
事实 Alexandr Wang 透露 Pelican 正在改进。
观点 这可能指向 Scale AI 内部代号模型或最新评测基准的迭代升级,预示着新一轮大模型能力评估标准即将来临,CEO 需关注评测动态。
我依然坚定看好 Gemini :)
事实 Google DevRel 负责人 Logan Kilpatrick 发推重申看好 Gemini。
观点 这属于社区预期管理表态。言外之意:对 CEO 而言,高调宣示不等于能力突破,团队选型仍需以 Gemini 实际 API 表现与成本为准。
I remain steadfast bullish on Gemini :)
近期多 Agent AGI 未来的一种非常原始的形态,是设置一个线程在完成后回调通知,从而创建一个隐式的看板/瀑布流工作流...
事实 目前多 Agent 协同的核心在于异步回调与依赖解耦。
观点 这意味着设计 Agent 工作流无需过度追求复杂自适应调度,优先构建简易 Kanban 异步通知机制,即可低成本解决 80% 的多任务并行问题。
a very primitive form of the near term multiagent agi future is setting up one thread to ping back once its done so you create an implicit kanban/wate...
今天了解到,数学家保罗·埃尔德什(Paul Erdős)曾像我们对早期大语言模型做的那样,通过悬赏/贿赂来提示和激励同行数学家。
事实 早期 Prompt 工程常通过声明“给 $200 小费”提高 LLM 输出质量。
观点 智能体与人类专家在处理高难度难题时对目标激励的响应机制存在相通之处。CEO 在设计 Agent 复杂任务分发与团队激励机制时,可借鉴明确的节点悬赏逻辑。
TIL Paul Erdős prompted his fellow mathematicians with bribes like we did the early LLMs
🧠 分析师 / 研究员(3)
DeepMind核心团队离职创办Discovery Loop与高层变动
Jeff Dean、Sanjay Ghemawat、Oriol Vinyals 与 Quoc Le 等领袖离职创办自主研究初创公司 Discovery Loop。Demis Hassabis 转任 Chair 兼首席科学家,Koray 升任 GDM 高级副总裁。Google 对 Discovery Loop 进行了投资,离职过程保持友好。
Jeff Dean、Sanjay Ghemawat、Oriol Vinyals 及 Quoc Le 离职创办 AI 自主研究公司 Discovery Loop。 Demis Hassabis 转任 Chair 兼首席科学家,Koray 升任 GDM 高级副总裁接管业务。 Google 参与投资 Discovery Loop,表明巨头内部流程难以适应极小团队的极致自主探索模式。 继 John Jumper 和 Noam Shazeer 后顶级人才持续流出,凸显大模型研发组织架构面临转型压力。
💡 言外之意 事实 Jeff Dean 等四位顶尖专家离职创办 Discovery Loop,Google 参与投资。
观点 巨头内部千人协作流程引发组织熵增,难以满足顶尖极客对敏捷探索的追求。[
对你意味着 ] 传统 Big AI 模式出现裂痕,AI CEO 应利用小团队与高效工具在细分赛道建立壁垒。
利用 Claude Fable 5 单次 Prompt 直接生成完整 3D 游戏
本文记录了作者使用 Web 版 Claude Code 配合 Claude Fable 5 模型,根据 2022 年由 GPT-3 和 DALL-E 生成的截图与概念描述,一步生成完整可玩的“浣熊抢劫”游戏的实验。作者展示了如何利用 GitHub Pages 实现 Web 端 AI 编程过程的快速部署与实时效果预览测试。
利用 Claude Fable 5 配合 Web 版 Claude Code,可通过单次 Prompt 结合历史概念图与文本描述,直接生成完整可玩的 3D 游戏。 Web 端 AI 编程存在测试预览困难的问题,结合 GitHub Pages 自动部署分支 index.html,可在 30 秒内实现开发过程的实时效果验证。 端到端 AI 软件开发已从简单的代码补全演变为直接接收多模态原型资产并全自动交付交互式 Web 应用。
💡 言外之意 事实:Simon Willison 验证了使用 Claude Fable 5 能从简单的概念截图直接单次生成完整 Web 游戏,并通过 GitHub Pages 解决实时预览痛点。观点:AI Coding 工具正在从“辅助编写代码片段”演进为“直接交付可运行产品”,预览与部署工作流成为限制全自动开发的关键瓶颈。
对你意味着 CEO 应重视软件构建门槛降至零后的产品爆发,重点关注 AI 赋能下的自动化 CI/CD 与实时预览链路搭建。
集成多模型与自主扩展能力的新一代Agent桌面应用BB
本文介绍了支持集成 Claude、ChatGPT 等多模型的桌面 Agent 应用 BB,强调其快速部署与高度可扩展特性。BB 能够根据用户需求自主构建插件与微型小组件,打破了传统 IDE 的局限。作者认为未来面向构建者的软件形态将由可灵活扩充能力的桌面 Agent 主导。
多模型与 Harness 自由切换是 Agent 应用的刚需,用户需要根据不同任务在 GPT 与 Claude 间灵活调配。 新一代 Agent 桌面应用正逐步替代传统 IDE,其核心优势在于由 Agent 自行编写插件与小组件的极强自扩展性。 面向非专业开发者的构建工具将趋向微型 Widget 化,核心工作软件必须支持随工作流需求动态添加新功能。
💡 言外之意 事实 作者体验并推荐了具备自扩展能力的多模型桌面 Agent 应用 BB,其能通过对话让 Agent 自建插件与工具。
观点 Agent 宿主的竞争正从简单的 API 聚合转向“软件自我演进与可扩展性”,静态 UI 正被按需生成的 Widget 替代。[
对你意味着 ]构建 AI 原生产品时应设计开放的 Harness 架构,赋予 Agent 动态扩充工具链的能力。
🎙 播客 / 视频访谈(2)
开源 AI 如何演变为关键基础设施及推理引擎的商业价值
本期 a16z 播客邀请了 Inferact 联合创始人兼 CEO Simon Mo,深入探讨开源 AI 模型与推理引擎如何从学术项目演变为现代企业的基础设施。对话覆盖了 vLLM 的起源、开源权重模型的崛起、模型蒸馏技术以及开源与闭源模型能力差距缩小的必然趋势。
开源 AI 推理引擎(如 vLLM)已从实验室项目转型为企业级关键基础设施,推理层已成为 AI 架构栈中最具战略价值的环节之一。 企业对 AI 基础设施的控制权与自主性需求激增,推动开源权重模型与自建推理服务的部署规模快速扩张。 模型蒸馏(Distillation)等技术大幅降低了高性能模型的使用门槛,开源模型与顶级闭源模型之间的能力差距正在加速消除。 开源 AI 的商业化逻辑正从“模型开源”转向提供高可靠、低延迟、可扩展的企业级推理算力与运维支持。
💡 言外之意 事实:a16z 播客探讨了以 vLLM/Inferact 为代表的开源 AI 推理引擎如何成为关键基础设施,以及开源与闭源技术差距加速收敛的趋势。观点:AI 竞争重心正从盲目追求基座大模型参数规模,转移到高效率、低成本的推理基础设施与模型控制权争夺上。
对你意味着 构建 AI 公司时应优先考虑开源架构与自研推理链路,避免过度依赖闭源 API 带来的成本与受制于人的风险。
Saronic创始人谈无人战舰、中美造船差距与蜂群机器人
Saronic 创始人做客 All-In 播客,探讨无人救援行动及美中造船工业 230 比 1 的产能差距。对话剖析了低成本无人舰艇对传统高造价驱逐舰的冲击,以及国防预算分配给自主系统比例过低的问题。
美中造船工业产能存在 230:1 的巨大差距,传统高造价驱逐舰在现代防务非对称博弈中面临成本挑战。 美国防预算仅约 1% 分配给自主系统,Saronic 试图通过低成本无人舰艇重塑传统国防采购与供应体系。 成千上万艘 Corsair 低成本无人艇组成的自主蜂群,具备锁定狭窄海峡与提供区域防务的作战能力。 Saronic 宣布建立占地 4000 英亩的 Port Alpha 基地,预计将创造 10000 个高技术制造岗位。
💡 言外之意 事实 Saronic 推进无人舰艇规模化,并揭示美中造船产能 230 倍差距与国防采购倾斜现状。
观点 软硬件结合的自主蜂群正替代传统昂贵重装备,重构国防与工业硬件成本结构。[
对你意味着 ] AI CEO 在物理世界结合领域应关注低成本自主化的边缘算力与蜂群协作,寻找高客单价的非对称场景。
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