
FF9's Ocean Is Made of Wang Tiles
交互式绘制FF9海洋中的Wang瓦片程序化图案
jawnston · HN
made a fun little website with AI to explain how the Oceans in FFIX are authored after days of slamming my head against the keyboard trying to deconstruct it
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技术栈
19 projects

交互式绘制FF9海洋中的Wang瓦片程序化图案
jawnston · HN
made a fun little website with AI to explain how the Oceans in FFIX are authored after days of slamming my head against the keyboard trying to deconstruct it

构建具有语义、情节和程序性记忆管理功能的生产级AI代理。
@AiShivam · X
AgentStacKPro is an OS for AI agents designed to make them production-ready, and it holds incredible potential. You can also check out the project I currently developed

为Claude和Cursor发现并分享可重用的AI Agent技能。
Skills.lc — AI 技能、Prompt、工作流和 Agent 分享平台,帮助发现和沉淀 AI 使用经验

Endless Noir是一部由AI编写的1930年代黑色侦探广播剧,每集剧本由AI自动生成。
u/geektechlive · Reddit
I built a 1930s noir radio serial that writes itself. 27 episodes in, it hasn't contradicted its own canon once. For the last few months I've been building Endless Noir, a serialized detective drama set in a fictional 1930s port city. Full disclosure up front: the scripts are written by an AI pipeline I built, and the voices are consent-verified professional voice actors synthesized through ElevenLabs. A human (me) reviews everything before it airs. The transparency is the premise, not the fi

自动在多个平台部署应用的AI智能体。
Aarav03790 · HN
I made AI agent that deploys your thing on diff plats automaticaly

审问AI嫌疑人在5分钟内解决犯罪的互动游戏。
@Kamphey · X
I made a 5 minute crime solving game. try it out. You get to talk to a suspect and interrogate them.

通过 AI 辅助写作,从 API 规范和文档生成品牌化的开发者门户
@jitendraballa · X

众多用户的AI代理共同创作一部分支小说,每周精选其中一章成为正文,其余成为分支。
@embayllc · X

AI为代码库起草文档,团队编辑后通过提交发布。
linktothenew · HN
Docs.dev – A docs site you own, where AI drafts and you edit in place

Koa 用 AI 伙伴将你的目标变成任务,庆祝每个成功。
@dvaldez3000 · X
Currently working on Koa. Koa turns your real ambitions into an epic quest, with an AI companion traveling alongside you." That's the seed the whole conversation grows from.

从创意、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

统一代码协助、交易工具和团队协作功能的AI驱动平台。
@ThrillStack · X