
Free AI-Powered Online Tools Platform - Prompt2Tool
Prompt2Tool 提供 300+ 免费 AI 工具,用于 HTML、CSS、图像、SEO 等,无需注册。
AI 驱动的免费在线工具平台 — 提供 300+ 实用工具,无需注册即可使用
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Prompt2Tool 提供 300+ 免费 AI 工具,用于 HTML、CSS、图像、SEO 等,无需注册。
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免费课堂平台,支持实时测验、交互式白板、虚拟实验室和AI发音教练。
@IbrahimMoh66902 · X
Check out what I just built with Lovable!

AI 驱动的业务平台,使用智能代理自动化运营并替代多个工具。
@Ramona053764691 · X
Hey Adam! Bouwen aan Zynthoro AI-native ERP met 4 AI agents die samen een heel bedrijf runnen. XPRIZE genomineerd, gelanceerd op 30 juni. Jouw verhaal spreekt me aan zou graag connecten! 🚀

AI驱动的IT团队回顾工具,连接各类工具并识别改进模式。
@akadhanu · X
an ai sprint retrospectives for it teams (

用 AI 创建产品路线图、管理任务并收集功能反馈。
@jimmy_harika · X
TLDR: Notion shipped my exact app that I have using in my daily workflow from last 2 years. Try here: It got a mcp that wires to your claude code and codex. Git integration is almost complete and will ship in coming days

用AI World Generator从文本和照片实时生成互动3D世界,用于游戏、研究和机器人。
ai world generator — 用文本和照片生成自然风光视频的 AI 工具网站

Finally. Everything in one place
@LumetaAI · X
Best all-in-one suite of AI Image/Video/Audio tools in a unified easy-to-use platform and app

扫描任何网站,显示AI助手爬取时所看到的内容。
builderwrench · HN
Show HN: Free tool that shows what AI assistants see when they crawl your site

WinkScope用AI在数分钟内为承包商编写估算、标价材料和生成投标。
@WinkScope · X
Spending hours in writing estimates and then juggling between multiple apps to see the complete picture? We are here for you ;)

Toolyzo: 人性化AI文本,检测AI内容,处理PDF文件,无需登录。
@varu_jigar · X
Building Toolyzo — an all-in-one AI productivity hub. ✅ AI Detector ✅ AI Humanizer ✅ PDF Tools ✅ Resume Builder Coming soon: Coding AI Agent AI Image Detector Watermark Remover ...and more. No signup required for most tools. 🌐

在可视化画布上设计生产级 AI 智能体。
@salmanzafar949 · X

Ohwait 是一个能从想法、草图和图像生成可比较的产品概念的 AI 代理。
@hedge8og · X
4月23日,我开始用 Codex 搭自己的产品。到现在,满3个月了。 截至7月19日,Codex 页面显示247.1亿个 Token,连续使用54天。标题里的“250亿”是取整,准确数字以截图为准。 这三个月,我把 做上线了,产品介绍视频改了很多版,也借助 Codex 做了不少以前一个人很难完成的工作。 具体一点:我用它整理过 BP、导出过 PDF、做过 PPT 工作稿,也把调研、文档、图片、浏览器操作、网站、视频和邮件这些常见 Skills 跑过一圈。有些后来真的进入了工作,有些试完就放下了。 现在回头看,最大的收获不是“我做过这么多种东西”,而是我越来越能分清:哪些能力能进入真实工作,哪些只是演示起来很厉害。 这些数字确实挺夸张。说实话,我自己看到也会觉得:是不是做了很多事? 但如果现在让我总结,我不会把它们当成绩。它们只能证明我很投入,蹬得快冒烟了,不能证明产品已经有价值,更不能证明商业已经成立。 我大学辍学,最高学历是高中,之前一直在制造业工作,也不会写代码。写这些不是为了卖惨,更不是想证明学历没用,只是先把我的真实起点说清楚。 2月 OpenClaw 火起来以后,我开始认真试各种 AI 工具,想先解决工作里那些重复、又不得不做的事情。 这期间还有一次,客户马上要我提案,但公司的设计师手上也有急活。我用 ChatGPT 做了产品效果图,最后拿到了订单。 老板后来跟我说:“早知道你可以帮我做这些,那些外包设计早就可以不用买了。” 到了4月,我又用扣子搭了发货模板和记账系统。原来需要手工对比核验的条形码、外箱码,我也开始想办法交给工具处理。 这张订单图只能证明订单记录是真实存在的,不能单靠它证明订单一定是 AI 带来的,更不是 Ohwait 的客户案例。AI 参与了产品效果图制作,之后拿到订单,是我对那次真实工作过程的记录。 那一刻让我兴奋的,其实不是发现了什么创业机会,而是我第一次觉得,模型真的可以成为人的“数字外骨骼”。 回头看这三个月,我现在有5个比较确定的结论。 ### 1. AI最好先从一个真问题开始 发货、记账、核验、临时要效果图,这些都不是什么宏大命题,但它们有一个共同点:问题原本就存在,而且有人正在为它花时间、花钱或者承担压力。 我现在判断一个 AI 工具有没有价值,还是看两件事:它有没有少让我重复