山高路远,但见风光无限;跋山涉水,不改一往无前。

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零代码小白的AI智能体开发日记:如何用小龙虾打造“岭南智慧通”

零代码小白的AI智能体开发日记:如何用小龙虾打造“岭南智慧通”

分享零代码初学者使用 AI Agent(小龙虾)搭建"岭南智慧通"智能体的开发历程,记录从创意构思到落地实现的完整过程,以及趟过的坑和收获的心得体会。

AI学习
5月
HTML 与 Next.js:两种网页开发方式的区别、优缺点与适用场景

HTML 与 Next.js:两种网页开发方式的区别、优缺点与适用场景

HTML和Next.js是两种层级的网页开发方案。HTML是网页基础语言,定义页面结构,配合CSS和JavaScript即可完成静态或半动态网页,特点简单直观、上手快,适合学习基础和制作简单页面(如个人介绍页、单页落地页)。其局限性在于页面增多后重复代码多,复杂功能开发维护成本高。Next.js是基于React的前端框架,支持组件化开发、路由管理、服务端渲染、静态生成等功能,适合多页面、功能丰富、需持续扩展的项目,团队协作也更高效,但学习门槛较高,需要掌握React组件思维和工程化流程。选择上,简单独立静态网页优先HTML,复杂交互、长期维护的网站项目优先Next.js,两者并非对立关系,而是适用于不同阶段和规模的方案。

5月
OpenCLAW vs. Hermes Agent 技术评测

OpenCLAW vs. Hermes Agent 技术评测

在开源AI代理生态中,OpenClaw 和 Hermes Agent 已经成为当前最受开发者关注的两大阵营。尽管它们都是免费、开源(MIT协议)且支持私有化部署的代理框架,但它们代表了对“什么是理想的AI助手”的两种截然不同的底层哲学。 简单来说:OpenClaw 追求“广度与连接”,而 Herme

AI学习
5月
Docker Desktop 安装

Docker Desktop 安装

本教程详细介绍了在Windows系统上安装和配置Docker Desktop的全流程。文章首先说明安装前需配置WSL 2作为后端运行环境,然后从官网下载安装包、按照向导完成安装,重点讲解了安装过程中的选项选择。教程还提供了可选的Docker Desktop汉化方法,通过下载中文语言包并替换指定目录文件实现中文界面。此外,针对安装后可能出现的WSL更新失败问题,文章给出了Windows版本升级和WSL手动更新的解决方案。本教程图文并茂,步骤清晰,适合初学者快速上手Docker容器化技术。

5月
学术写作:如何在VsCode中配置LaTex?

学术写作:如何在VsCode中配置LaTex?

前言 为什么我们有overlef在线编译器以及本地Latex编译器,我们还要在VsCode(当然也可以是你熟悉的其它编程软件,比如Cursor、Trae等等)中配置LaTex环境呢?

4月
LaTeX本地编辑器安装教程

LaTeX本地编辑器安装教程

本文介绍了MikTeX本地LaTeX编译软件的下载、安装与配置全过程。首先访问MikTeX官网下载安装程序,双击运行后按步骤完成安装,包括勾选协议、选择仅在当前账户安装、指定安装路径、最后点击Start开始安装并检查更新。安装完成后需要将MikTeX的bin目录路径添加到系统环境变量Path中,具体操作是通过系统高级设置找到环境变量新建路径条目。如果在VSCode中使用LaTeX时遇到宏包未安装的报错,可通过命令行运行“miktex-console --update”命令或在桌面打开MikTeX控制台进行更新即可解决。

4月
ClaudePrism 横空出世:离线 LaTeX 编译 + 100 项科研技能,真香!

ClaudePrism 横空出世:离线 LaTeX 编译 + 100 项科研技能,真香!

开发者 delibae 开源推出 ClaudePrism,将 Claude Code 集成至本地桌面应用,专为学术写作打造 LaTeX 工作环境。核心优势包括:文档本地存储不传云端、内置 Tectonic 离线编译 LaTeX、集成 Git 版本控制与 Python 环境(uv)、支持 Zotero 文献管理、覆盖 100+ 学科领域技能。通过 API 与 Claude 通讯推理,仅在用户触发 AI 时调用,兼顾隐私安全与 AI 辅助效率。相比 OpenAI Prism 云端方案,ClaudePrism 提供离线优先、数据自主的开源选择。

Latex写作学习
3月
WAAM:电弧增材制造技术详解

WAAM:电弧增材制造技术详解

WAAM(电弧增材制造)是一种利用焊接电弧作为热源,通过金属丝材逐层堆积制造金属零件的先进制造技术,属于定向能量沉积工艺范畴,被誉为“焊接的革命”。其工作原理是通过MIG/MAG或TIG焊机产生3000°C以上电弧熔化金属丝材,再根据G代码路径逐层堆积成型。该技术具有大尺寸制造能力、材料利用率高达99%以上、设备成本低、沉积速率可达5-15kg/h等优势,广泛应用于航空航天、船舶海洋、能源电力及建筑雕塑等领域。尽管面临表面粗糙、尺寸精度有限、残余应力等技术挑战,但随着智能化控制和混合制造技术的发展,WAAM正从替代传统工艺向创造新工艺转变,未来有望与数字孪生、机器人技术深度融合,实现智能制造愿景。

WAAM增材制造
3月
Hello Halo

Hello Halo

2026-3-20-建站日

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3月