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接上条
接上条 贴吧
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接上条
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DiscusFish
@bitfish
2026.02.16 03:43
接上条,目前主流的干预方法是控制这个 ApoB 的旋钮: 血浆ApoB浓度 = 肝脏产生速率/ 肝脏清除速率 产生速率:由胰岛素敏感性驱动, 清除速率:LDL受体越多越活跃,清除越快 清除端有一个关键翘翘板: 肠道吸收的胆固醇↑ → 肝内合成↓ → 但LDL受体也跟着下降 反过来也成立。所有药物都是在这个翘翘板上找杠杆点: 他汀/bempedoic acid: 压制肝内合成 → 肝细胞缺胆固醇 → 被迫上调LDL受体 → 加速清除 Ezetimibe:堵住肠道吸收 → 同样的逻辑 → 上调受体 PCSK9抑制剂/inclisiran:直接保护LDL受体不被降解 → 受体数量暴增 饮食/运动/减重:改善胰岛素敏感性 → 同时压低产出+提升清除,且有独立保护效应 终点一样:让LDL受体多干活,把ApoB颗粒从血里捞走。区别只在从哪个入口进去拧。
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ruanyf
@ruanyf
2025.01.03 03:16
(接上条)DeepSeek V3 模型的效果之好、训练成本之低,令人震惊,引起了国际轰动。 它的开发者是杭州的量化基金公司幻方量化,创始人梁文锋。 西方媒体对梁文锋非常好奇,将他过去的中文访谈译成了英文。 我觉得这些访谈很值得一读,做了一点摘录。
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_嫣嫣子_
@yanyanziowo
2024.02.04 05:53
接上条绘画参考(
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@shugeorg
2020.07.22 08:07
接上条:另增补 一册苏格兰国家美术馆藏《黎芳中国摄影集》内含华芳照相馆拍摄的中国相关照片五十五幅。其内照片多为中国各地的风景纪实(多为福建)、人物肖像(包括一幅黎芳的肖像),大致拍摄于 1869、1870、1920 年。介绍下载:
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@shugeorg
2020.04.11 13:25
#
接上条
# 增补此清光绪二十四年贵池刘氏玉海堂景宋蜀刊墨印本《孔子家语》。相比朱印本,墨印本做了少许修订,并增加了孔子家语序、札记、刘世珩跋。朱/蓝印本主要用于校正修改之用,即在大量印刷成书之前,先印出一些,来考察书版中是否有错别字及着墨是否均匀等。介绍下载:
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Crypto 宙斯
@zeusky9
2026.05.26 07:29
每天只要30分钟,就能高效建立连接、提升X曝光。 第一步:建立一个专属私密列表 把你所在领域最活跃的20个账号加进去——可以是行业KOL、头部创作者、同级别伙伴,也可以是你最忠实的粉丝。开启他们的推文通知。 第二步:每天固定30分钟浏览 选一个你状态最好的时间段(早上、中午或晚上),打开列表,快速浏览最新动态。 第三步:每天精选3-5条认真评论 绝不要刷“牛逼”“学到了”“赞”这种无用评论。 要写有信息增量的回复:补充一个观点、分享一个相关案例、提出一个有价值的问题,让对方明显感觉到——“这个人真的认真看了我的内容”。 第四步:抓住黄金时间窗口 帖子发布后的前30分钟最重要。越早评论,被作者看到、被算法推送的概率就越高。这也是你必须开通知的原因。 第五步:及时跟进对话 对方回复后,立刻接上。一来一往的对话,不仅算法更喜欢,也更容易让对方点进你的主页、查看你的内容,最终转化为关注。 坚持一个月,你就能积累100多条高质量评论。 这些评论带来的精准触达和信任感,远比你自己发100条内容要有效得多。
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Crypto 宙斯
@zeusky9
2026.05.26 07:28
每天只要30分钟,就能高效建立连接、提升曝光。 第一步:建立一个专属私密列表 把你所在领域最活跃的20个账号加进去——可以是行业KOL、头部创作者、同级别伙伴,也可以是你最忠实的粉丝。开启他们的推文通知。 第二步:每天固定30分钟浏览 选一个你状态最好的时间段(早上、中午或晚上),打开列表,快速浏览最新动态。 第三步:每天精选3-5条认真评论 绝不要刷“牛逼”“学到了”“赞”这种无用评论。 要写有信息增量的回复:补充一个观点、分享一个相关案例、提出一个有价值的问题,让对方明显感觉到——“这个人真的认真看了我的内容”。 第四步:抓住黄金时间窗口 帖子发布后的前30分钟最重要。越早评论,被作者看到、被算法推送的概率就越高。这也是你必须开通知的原因。 第五步:及时跟进对话 对方回复后,立刻接上。一来一往的对话,不仅算法更喜欢,也更容易让对方点进你的主页、查看你的内容,最终转化为关注。 坚持一个月,你就能积累100多条高质量评论。 这些评论带来的精准触达和信任感,远比你自己发100条内容要有效得多。
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Soran
@Soranlan
2026.05.18 11:42
这条 AI 视频值得反复看。(作者是抖音的命比梦长) 我以前看 AI 视频,更多是在看画质、人物一致性、运镜。 但这条让我意识到,真正的分水岭不是“像不像真人”,而是: 它能不能撑起一个世界。 一个 10 秒镜头,只需要惊艳。 一个 10 分钟视频,需要结构。 角色要能回来, 场景要能延续, 动作要能接上, 对白要能推进, 观众要愿意继续看下一幕。 这也是我现在判断 AI 视频价值的标准: 不是“这条 prompt 多厉害”, 而是它能不能变成广告片、短剧、产品宣传片、角色预告、世界观样片。 AI 视频接下来会越来越便宜。 但导演感、叙事感、商业样片能力,会越来越贵。 这条我先收藏了,后面准备按这个方向拆一套 AI 视频工作流。
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财经悟空
@wukong2021
2026.05.15 06:42
Hype真牛逼,美国唯一的合约交易➕链上美股,不是因为叙事,是因为它有真实的收入,而且这个收入在持续把代币买回去烧掉。 第一,收入驱动通缩。97%交易费回购销毁,2026年Q1年化收入破7亿美元。4月2日刚销毁5万枚代币,流通量进入收缩阶段。 第二,机构在敲门。灰度、Bitwise、21Shares已经提交了现货ETF申请。如果批了,这是真正的合规资金通道,不是说说而已。 第三,叙事接上了现实。超过30%交易量来自RWA——黄金、白银、股票上链。这个故事以前没人做成,Hyperliquid真的在做。 Arthur Hayes说2026年8月150美元,乐观派看到250。逻辑是万亿级传统衍生品市场向链上迁移,Hyperliquid是这条路的入口。不是纯画饼。
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EZFIX
@EZFIX_
2026.02.19 05:35
你每天给 MacBook 接上充电器那一下,看似随手“咔嗒”一声,电脑里却有二十多个芯片同时醒来。它们在零点零几秒内完成一轮极严苛的“盘问” 一次谨慎的“谈判” 以及一套精密到可怕的调度。 我拆完苹果一份 121 页的主板原理图,一条线读到底,想把这件事讲清楚:你以为你在“充电”其实你是在启动一座城市。 想象你的 MacBook 是一座沉睡的城:屏幕黑、风扇不转(甚至很多机型根本没风扇),安静得像空城。但城最深处永远亮着一盏灯——PP3V8_AON。AON 是 Always On:永远供电。电池只剩 1%,你三天没碰它,这盏灯也得亮着,因为它一灭,城市就不是“睡着”,而是“死了”,连被叫醒的能力都没有。 现在你拿起充电线,MagSafe 也好,USB-C 也好——原理图里这台机器有三个“城门”:两扇 USB-C 大门,一扇 MagSafe 侧门。门有三个,但守门的其实是同一个人:ACE3。 ACE3 是苹果自己设计的芯片,三个口都归他管。每个口旁边还有专属的“翻译官”芯片负责高速信号中继,但钥匙只在 ACE3 手里。 插头刚碰到接口时,注意:这时候还没“充电”。充电器和电脑先做的不是送电,而是对话。接口上的 CC 引脚是通信通道,就像城门对讲机: 充电器先说:“我来供电,请求接入。” ACE3 不会立刻开门,他先盘问。这就是 USB-PD 协议握手,本质是一场外交谈判:你能给多少伏?最大多少安? ACE3拿到答案后还要再算:电池状态、机器功耗、温度传感器读数……算出一个“最优方案”。他永远只拿自己需要的。 最后 ACE3 回复:“同意接入:20V,电流由我控制,打开 VBUS。” 城门这才打开。 门开了,但电不会直接冲进电池。20V 高压先到达 PPVBUS——这是外部电力进城的第一站。接下来要经过一条“严密布防的走廊”,走到调度中心:Mandola。 Mandola 是瑞萨的电源管理芯片(RAA489901),像个极精细的管家。她的任务是把外面进来的 20V 变成电池能接受的电压电流。MacBook 里通常是三串锂电池,满电约 11.4V,低电约 9V,20V 直接灌进去会出事,所以 Mandola必须降压、整流、并且精准控制。她用多颗功率 MOSFET 和电感组成降压结构,把“洪水”削成电池要的“涓流”。 更关键的是:她不是盲干。她通过电流探测(进出电流都测)和电池电压探测,知道每一毫安怎么进、怎么出,并自动完成三段策略: 电量很低:预充,像给 ICU 输液; 电量上来:恒流快充; 接近满电:恒压,电流逐渐变小。 你什么都不用管。 但 Mandola 头顶有个“市长”盯着她:SMC(系统管理控制器)。SMC 通过 I2C 总线不断问:电压多少?电流多少?温度多少?电池健康度、循环次数怎样? 温度高就降功率;电池异常就切断;你一边充电一边跑重负载,SMC 还要协调“先保运算”。你看到的电池百分比,也不是电池随口报的,是 SMC 综合电压、电流、温度、历史和老化模型算出来的——所以你有时会觉得电量“跳了一下”,其实是市长在修正预测。 与此同时,城市的供电网也在同步启动。电池与外部电力汇入 PPBUS_AON(城市主动脉),再分流到两颗关键“变电站站长”:SPMU / MPMU(Stowe 双胞胎)。 一个管小功率模块,一个管大功率“电老虎”(处理器、内存等)。他们从主干取电,通过降压与稳压变出几十条不同电压轨:0.5V、0.78V、0.88V、1.2V、1.8V、3.3V……精度细到小数点后两位。每颗芯片“口味”不同,少一毫伏可能出错,多一毫伏可能烧毁,而这对双胞胎负责把每份“电力餐”按克称好、按秒上桌。 充电过程中还有一些你永远注意不到、但一直醒着的角色: 负责屏幕供电时序的显示电源管理; 负责密钥与硬件篡改防护的安全元件; 甚至还有传感器用于判断你是桌面充电还是塞在背包里——如果散热条件差,SMC 会主动降低充电功率。你以为只是插线,机器其实在拼命保护你。 把这一切按时间线连起来,大概是这样: 0.00 秒:接口接触,CC 引脚连通,ACE3 被唤醒。 0.01 秒:ACE3 启动 USB-PD,对充电器“核实身份与能力”。 0.05 秒:握手完成,ACE3 放行 VBUS,20V 进入。 0.06 秒:电到 Mandola,开始高频降压与限流。 0.08 秒:SMC 通过 I2C 确认状态,传感器全面上报。 0.10 秒:Mandola 稳定进入充电模式;同时 PPBUS_AON 稳定,Stowe 双胞胎拉起几十条电压轨。 然后,你的屏幕角落出现一个小小的闪电符号 ⚡ 你什么都没感觉到。 但不到一秒,二十多颗芯片完成了完美协作:ACE3管谈判,Mandola 管调度,SMC 管监督,Stowe 管配电,各司其职,互不越界,却把整座城市点亮。 所以下次你随手把充电线往 MacBook 上一拍时,你可以在心里说: “我刚刚启动了一座城市。”
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