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嘿,HN!<p>我们有一个30多人组成的Slack小组,并引入了这个代理,旨在帮助非工程师推送简单的PR和变更。这为工程师节省了宝贵的时间和上下文切换的成本。<p>经过一段时间,我们将其扩展为一个全面的代理,您可以在博客文章中看到一些有趣的用例:<a href="https://blog.kilo.ai/p/announcing-kilo-for-slack" rel="nofollow">https://blog.kilo.ai/p/announcing-kilo-for-slack</a><p>欢迎任何反馈!
嗨,HN,
我最近在一个名为 Kontra 的小项目上工作,并刚刚发布了它。
Kontra 是一个数据质量测量引擎。您可以在 YAML 或 Python 中定义规则,然后将其应用于 Parquet、CSV 或数据库表,最终获得违规计数和抽样的失败行。
我们的主要目标是避免不必要的工作。Kontra 不会将所有规则视为相同,而是区分执行路径。有些检查仅通过 Parquet 元数据就能得到答案,而其他检查则会推送到 SQL 中,只有在确实需要的规则才会进行完整的内存扫描。不同的规则有不同的保证,Kontra 明确说明这一点,而不是将其隐藏。
在底层,它使用 DuckDB 进行文件的 SQL 推送,并使用 Polars 进行内存中的执行。它还支持对数据集进行分析,从观察到的数据中草拟起始规则,以及对随时间变化的验证运行进行差异比较。规则可以携带用户定义的上下文,运行后可以进行注释,而不会影响验证行为。
它既可以作为命令行工具使用,也可以作为 Python 库。
欢迎提出问题或反馈。
jSciPy 是一个开源的 Java 信号处理和科学计算库,灵感来源于 SciPy。<p>它专注于快速傅里叶变换(FFT)、滤波器、功率谱密度(PSD)、短时傅里叶变换(STFT)、离散余弦变换(DCT)以及与 Android 的兼容性,旨在填补 JVM 和 Android 上对数字信号处理(DSP)重负载的需求。
大约五天前,我记得看到的是438,000,现在变成了391,000。发生了什么事,少了大约47,000?<p>https://catalog.data.gov/dataset/<p>这是个bug吗?
我最近和一位工程师进行了交谈,他在1981年使用Apple II优化了百得(Black & Decker)的装配线。他描述了他们如何以小数秒为单位测量原子级的手部动作(伸手、抓取、定位),以平衡装配线。但他提出了一个让我印象深刻的区别:
在那个时候,目标是流畅性(Flow),这本质上需要系统中留有一些余地。而今天,他认为现代管理的目标是利用率(Utilization),即消除每一个微秒的停机时间。
他的名言是:“我们删除了‘等待’,但我们忘记了等待是人类唯一可以喘息的时间。”
我感觉在软件工程中也看到了这种模式。我们将开发者的闲置时间视为需要通过JIRA工单消除的缺陷,而不是思考所需的必要余地。
问HN:对于那些在行业中工作超过20年的人,你们同意吗?
我是一个创始人,正在探索一个以本地优先为基础的个人人工智能系统,该系统围绕多智能体架构和设备内智能构建。<p>这不是一个云聊天机器人或托管的大型语言模型封装。我们的重点是构建一个与用户同在的助手——理解个人背景,基于本地数据进行推理,并能够自主行动,而无需将私人信息导出到设备外。<p>我希望与那些喜欢用Rust构建人工智能系统的高级工程师联系,他们能够从编排和状态的角度思考,并对正确性、性能和隐私有深刻的关注。<p>优先考虑位于旧金山湾区的工程师,因为我相信早期的面对面合作非常重要。<p>出于隐私原因,我以匿名方式发布此信息——很乐意在一对一的对话中分享更多。<p>—— 创始人,旧金山湾区
联系方式:localai-founder@proton.me