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diffusers-image-outpaint,智能扩图工具,懒人包,有更新
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AIGC数字影像馆,键盘摄影大师(一键懒人包)
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Diffusers-Image-Community,AI扩图,新版懒人包
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三款离线OCR对比(供下载)
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Deepseek本地部署(内置32B和14B模型)2月21更新
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2026-06-09
超级防火墙
超级防火墙开发进度开发难度远超预期,尤其是在后期测试时,各做逻辑处理异常艰难。目前尚在测试中,暂不提供下载。核心功能作为服务器杀毒软件的补充,也可以用在长期不关机的电脑作为防火墙。它会自动拉取系统中的日志,主要拦截异常登陆的 IP 地址。内置登录拦截规则(均可自定义设置):规则 1: 短时间内连续登陆了 2 次,立即拉黑该 IP。规则 2: 一段时间内多次错误登陆达到设定次数(如 4 次)时,拉黑该 IP。注:最后一次为拉黑截止数。例如设置 4 次,则前三次允许,第四次时立即拉黑。程序与目录管理:禁止出站: 自带拉黑某个程序并禁止其出站的功能。特征分析: 支持载入某个目录,自动分析该目录中的文件特征,并将可疑程序全部加入到禁止出站名单。手动配置: 还可以手动添加黑名单、白名单等。运行模式后台执行: 已添加不登陆自动后台执行(即加到计划任务中),电脑重启后,即使没有登录桌面,依然可以在后台运行。权限要求: 需要管理员权限。IP 库支持自带了 4 条比较常用的耻辱墙 IP 库,包含近 5 万条不良记录的 IP 地址,可以一键加入到防火墙中的禁止入站规则中。(当然,如果你有更好的连接,可以分享给我)
2026年06月09日
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2026-06-02
傻瓜试卡点,一键卡点工具
V22 更新素材不够用时,复用时再次重新打乱 链接:https://pan.baidu.com/s/1Q8T9DEsEXtgd8dY9a-46NA?pwd=gpcbV21 更新乱序逻辑勾选「所有素材乱序」时:会打乱素材顺序,每次点击「生成视频」都会得到一份全新的随机顺序。修复 Bug: 解决了旧版内部按「使用次数 / 时长」重新排序导致乱序结果被抹掉的问题。现在改为严格沿队列顺序取料,确保乱序生效。混合模式: 只有视频且全部满足鼓点间隔时 $\rightarrow$ 即「随机顺序依次铺满」;有图片素材时同理,图片/视频按其在乱序队列中的位置自然交错(比例随两者数量自然分布)。未勾选时:保持文件名自然排序,沿队列顺序依次取料。素材复用与时长图片可拉伸到任意时长,恒满足;素材用完后按队列顺序循环复用,复用时按使用次数错开起始位置避免重复段落;测试验证: 勾选乱序并点击生成视频,完成后不作修改再次点击,两次生成的视频素材顺序是不一样的。V20 版本更新优化明细鼓点与切画鼓点检测: 采用时间窗 + 相对强度等算法,减少误合并,尽量保留密集鼓点。画面与鼓点对齐: 量化改为按鼓点边界对齐到帧,避免旧算法导致末段拉长、累计漂移及“切图对不上鼓点”的问题。截断音乐模式: 截断后视频终点与最后一个保留鼓点一致,并对音轨加 ffmpeg -t,避免“尾帧停住、音乐还在播”的现象。分辨率与档位参考尺寸: 按素材里最小分辨率定档,减少不当上采样。档位列表: 只保留常见标准档(8K~720p 等),不再出现杂乱分辨率字符串。输出文件名: 使用音频主文件名(无 .mp3 等后缀)+ 时间戳。注: 旧版素材目录中,若图片满足 4K 但视频不满足时,切换为仅图片模式依然显示 1080。素材目录与性能并行处理: 图片/视频扫描采用线程池;MP4/MOV/M4V 使用原生 box 解析分辨率(可选时长),减少 ffmpeg 子进程开销。模式优化: 「仅图片」或「仅视频」模式下,扫描与时长收集仅针对当前所需类型(例如仅图片模式不扫描视频时长)。控制台/报告与交互素材分析报告: 切换类型后会重新输出素材报告。素材准备指南图片与视频整理图片处理: 请先使用 https://gpcb.net/5697.html 整理,该工具会自动按横版和竖版进行裁剪并归类。视频分类:横版视频 $\rightarrow$ 放入 h 文件夹;竖版视频 $\rightarrow$ 放入 s 文件夹。分镜切割: 可使用 https://gpcb.net/5717.html 对视频素材进行分镜切割。💡 视频素材采集重要提示拍摄技巧: 拿稳相机再按键,避免“帕金森”式晃动;每次拍摄时长建议在 3-5 秒 左右最佳。核心原则: 宁多勿长。因为音乐节奏中鼓点间隔几乎不会超过 5 秒。软件特性与使用技巧硬件与性能模式支持: 图片、视频、混编卡点均无需显卡,使用 CPU 计算。速度优化: CPU 越强大速度越快;采用线程锁,最高支持 16 线程。高级设置指定首尾帧: 将素材命名为 AA*.* (首帧) 和 BB*.* (尾帧)。例如:AA.jpg 为首帧,BB.jpg 为尾帧。卡点效果调节:鼓点明显的素材:使用默认设置即可。钢琴类轻柔音乐:建议使用「钢琴选项」,并多次调整灵敏度以达到理想效果。购买与授权买断制 (128元): 供 3 天无限制使用(建议测试期内完成测试)。离线许可: 请将硬件码发送至 abpyu@139.com。在线许可 (99元): 不限时长,但每次运行需联网检测。⚠️ 注意:购买前请充分测试,一经售出,概不退款。软件体积小巧,无需显卡支持。版本迭代历史V9.5 - V9.9 更新V9.5: 更新了视频文件复用逻辑。试用期需联网验证,运行后自动授权 72 小时全功能试用。注:若旧连接下载后无法运行,请重新下载新版以提升素材切换卡点准确性。V9.9: 算法优化与瘦身。输出编码变化导致效率降低 20%(卡点前 20% 进度看似无动静,实为在检索视频素材)。重点修正了首帧图标问题及尾帧锁定问题。最新 V10 版本音频分析: 新增三个音频分析算法及音频波形图。灵敏度调节: 可参照波形图二次确认,找到最合适的灵敏度。模型说明: 前两种算法依赖小巧的 CPU 计算模型,无需担心效率。UI 与速度优化优化 UI 交互;提升速度(线程越多越快)。修复波形图显示不完整的 Bug。提示:首次导入音乐后,波形图加载需稍作等待,后续显示会非常迅速。效果演示 (Bilibili)纯图片卡点纯视频卡点混编卡点
2026年06月02日
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2026-05-22
摄影老司机_给照片加边框
摄影老司机_给照片加边框工具**如果打不开,或者黑屏,什么都不显示请百度 搜索EdgeWebView2 安装后再运行看看不支持win7**提要求可以请描述清楚最好给出效果图说明!!!!我不想猜也猜不到猜出来最终改完可能不是你想要的我不想做无用功!!!!!!!!!!!!2026-05-25 更新细节调整增加时间显示标签删除了竖版相关控件边框颜色默认叠加,可以通过明度设置叠加深度https://abpyu.lanzoul.com/iOUDL3qcmqqb密码:51v42026-05-25 更新细节调整修复某些照片GPS不显示问题2026-05-24 更新增加了磨砂边框效果增加了字体大小调整各滑条增加了说明,鼠标悬停可显示出来2026-05-23 更新更换了尼康logo更新了富士和索尼logo,之前旧版有轻微白边2026-05-23 更新添加的元素,自动计算距离,等距分布尽可能减少手动调整位置以下为手机版,安卓版,华为手机似乎无法保存文件,我的vivo没问题https://abpyu.lanzoul.com/iZPh63q61jij密码:23bd手机版截图https://github.com/exif-js/exif-jshttps://github.com/hMatoba/piexifjshttps://github.com/lovell/sharphttps://github.com/MikeKovarik/exifr上面四个项目,是否有哪一个能匹敌 exiftool只需要读取照片的exif信息,例如相机名称,镜头名称,以及参数那些信息,照片被ps处理过,有些信息缺失了,使用exiftool可以还原,上述四个连接的js库是否可以做到还原信息?为什么电脑版的可以做到离线,手机版不能?本项目依赖exiftool,这个程序只能在电脑端运行,电脑版程序已打包这个插件,手机无法运行这个插件,只能依赖服务器那么多开源js库,为什么选择exiftool插件?JS 库(exif-js /piexifjs/sharp /exifr)都不能 “匹敌 exiftool”,也都做不到 exiftool 那种级别的 “还原 PS 丢失的 EXIF”。相机名称、镜头名称、拍摄参数,只要这些字段还在文件里没被真正删掉,这几个库都能读;但 PS 重写 / 清空 / 改写过的深层元数据(特别是 MakerNote、厂商私有标签、XMP 历史、Photoshop IRB 等),JS 库基本读不到,更不可能 “还原”。exiftool 强在哪(为什么能 “还原”)exiftool 是 Perl 写的全能元数据引擎,特点:支持:EXIF + XMP + IPTC + Photoshop IRB + MakerNote(几十家相机厂商私有数据)+ ICC + JFIF …能读:正常 EXIF + 被删但残留在文件里的元数据块 + PS 留下的隐藏段 + 厂商私有注释(MakerNote)所谓 “还原”:PS “存储为” 时,会扔掉 MakerNote、很多私有标签、XMP 历史但有时文件里还有旧数据残片,exiftool 能扫全文件、把这些碎片捞出来JS 库只解析标准 EXIF 段(APP1),根本不读 MakerNote、IRB、深层 XMP一句话:exiftool 是在 “整个文件里挖元数据”,JS 库只是 “读标准 EXIF 表头”。没有一个 JS 库能匹敌 exiftool,尤其是在 PS 处理过的照片上。2026-05-23 更新旧版只检索C盘的 WebView2,此版本在c盘检测不到时,再检测D盘如果检测不到,则提供友好提示界面将配置文件放在 %TEMP%\SamPhotoFrame 无论有无检索到WebView2,都会生成配置文件方便手动编辑,指定c盘d盘之外的WebView2路径2026-05-23 更新修复两个bug下载图片时,排版好的元素会有移位一字板排版logo和相机名称会有联动,这个不对2026-05-22 更新提升代码健壮性端口改成随机,避免端口冲突造成黑屏2026-05-22 更新图片可以直接拖进来可以不用点击右上角选择文件按钮经测试,1亿像素载入没有问题,体积60mb单张2026-05-22 更新修复了移动边框元素抖动问题,现在移动调整位置丝滑使用exiftool检测照片的exif信息ps输出的图片exif破坏严重,原先的js识别信息不准现在原厂和第三方镜头绝大部分都能准确识别了缺点是体积又大了十几mb还好,单文件38.6mb电脑硬件差点的,可能显示界面要慢点解压有个过程此版已修复镜头信息无法修改的bug2026-05-21 更新增加了扫描Edge和WebView2区分功能如果找不到WebView2会有提示2026-05-20 更新增加圆角效果增加投影效果增加输出分辨率调整,调整的是短边边长以后不会再到吾爱发帖2026-05-19 更新修复取色习惯失效的bug切换到EdgeWebView2引擎比旧版丝滑,不会花屏卡顿一般win11自带这个插件win10可能需要自己安装下如果你电脑安装了比较新版本的ps则自动调用ps自带的EdgeWebView2内核不用重新安装很多软件有集成EdgeWebView2内核,软件会自动检查实在检索不到,或者是版本过低会有提示由于换到系统EdgeWebView2内核了所以体积大幅降低,直接打包成单文件了另外,预览时会比较模糊,正常,为了效率输出时不会压缩再次更新,字体下拉框,显示的是你系统里面安装的中文字体,更新,主要减肥20mb改善1080屏幕的最小窗口状态将默认主题左右居中离线使用,不访问外网。这里是原创,不是转载使用简单,支持自定义主题自定义logo内置四个常用的logo为什么没有佳能?因为我没有佳能外框和内框是什么意思?外框就是纯色边框内框,就是将你上传的照片复制一张,放大,作为外框外框宽度可以自定义摄影师署名自定义相机型号有时候识别出来又臭又长,说的就是尼康,所以也加了可以自定义镜头型号也是,有时候很长,也加了自定义主题以及logo 还有esif信息,都可以通过鼠标拖拽缩放
2026年05月22日
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2026-05-14
基于FLUX.2-klein_二创的_人像修饰工具_AI修图
基于 FLUX.2-klein 二创的人像修饰工具核心特性适用范围:仅适用于单人人像修饰,对大头贴效果较好。注:受限于当前模型,无法处理多人(如两人或合影)场景,此为模型限制而非软件问题。分辨率支持:不限制最高像素(支持 4000w 像素输入与输出)。低于 1024 分辨率的图片会自动补齐至 1024。运行模式:提供单张模式与批量模式。硬件要求与性能表现显存需求:峰值需要 12GB 显存。速度参考(以 3000x4500 像素为例):RTX 4060 Ti 16GB:约 60 秒/张。RTX 5090 32GB:约 14 秒/张。价格与试用授权费用:33 元(离线授权)。升级权益:后续新版升级免费。试用方案:供 72 小时无限制全功能试用。下载地址2.0 版下载:https://pan.baidu.com/s/18iM2sfSHhC3h9O6N3ZANdw?pwd=gpcb
2026年05月14日
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2026-05-14
傻木摄影_Bing每日壁纸_更新
新版下载链接下载地址: https://abpyu.lanzoul.com/iaHPs3peq8jg 提取码: e9ct🛠 更新说明更新原因: 旧版必应 API 连接失效。开发环境: 使用 Python 3.12 开发(不兼容 Win7)。版本特性: 尽可能保持原版样式(原版为易语言编写,此版使用 Python 重写)。新增功能: 已更新,可以设置壁纸显示方式(如平铺、拉伸等),通过任务栏图标右键进行设置。⚠️ 重要注意事项(必读)运行方式: 软件运行时是静默模式,双击运行不会弹出窗口。若需查看窗口,请在任务栏右下角找到图标,右键点击或左键双击。性能与网络:每日首次运行时,由于需要下载壁纸并加载 8 张 1080P 预览图(约消耗 17MB 流量),会进入短暂的“假死”状态,后台正在下载,请耐心等待。加载高分辨率壁纸受限于计算机性能与网络环境,加载较慢或点击图标无反应属于正常现象。分辨率说明:预览图采用 1080P 以节省流量;应用壁纸时采用 4K 高清 HD 壁纸(若有更高分辨率则优先下载最高分辨率)。API 状态: 若 Bing 改了 API 接口导致取不到图片实际连接,本软件将失效。📖 使用指南📂 文件与目录自动保存: 第一次运行后,会在软件根目录新建 JPG 目录,每日更新的壁纸会保存在此。开机自启: 已设置开机自动运行,每次开机都会自动下载今日壁纸并设为桌面。🖱 操作快捷键/交互预览操作:双击小图 $\rightarrow$ 显示大图(标题栏有注意事项)。双击大图 $\rightarrow$ 打开 Bing 搜索页。右键点击大图 $\rightarrow$ 关闭大图预览。右键点击小图 $\rightarrow$ 设为壁纸。切换壁纸: 右键任务栏图标 $\rightarrow$ 点击“前一张”(可查看最近一周的壁纸)。历史下载: 第一次运行可点击“最近一周”,直接下载最近一周的所有壁纸至 JPG 目录。今日搜索: 点击“Bing 今日” $\rightarrow$ 使用默认浏览器打开今日壁纸搜索页。窗口管理:点击右上角 X $\rightarrow$ 最小化到任务栏。彻底退出 $\rightarrow$ 任务栏图标右键选择“退出”,或使用任务管理器结束任务。🔄 自动刷新机制零点刷新: 每日零点会自动刷新壁纸,并有 2 秒延时以确保网络同步(若不刷新请检查计算机时间是否正确)。加载逻辑: 每日第一次运行延迟 6 秒后会自动加载预览;预览加载完后,在零点前不会重复加载,零点后会重新加载。📝 其他细节单实例运行: 只允许运行一个实例。杀毒软件: 部分杀毒软件可能会报毒(因编写环境原因),介意者请自行添加白名单。更新频率: 本站更新级别最高,一旦有新版本会优先发布于本站。
2026年05月14日
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朋友之间不应该推荐Ollama
Ollama 最初凭借其作为首个简易的 llama.cpp 封装库而获得成功,随后却花了数年时间规避署名、误导用户,并转向云端,而这一切都建立在利用他人引擎赚取的风险投资之上。以下是完整的历史,以及为什么其他替代方案更胜一筹。Ollama 是运行本地 LLM 最流行的工具,但它不应该如此。它之所以能占据这个位置,是因为它开创了先河,成为第一个让 llama.cpp 不想编译 C++ 或编写服务器配置的用户也能轻松使用 LLM 的工具。这在当时确实是一项贡献。但此后,该项目多年来一直在系统性地掩盖其技术来源,误导用户对其运行的程序存在误解,并逐渐偏离了最初赢得用户信任的“本地优先”理念。与此同时,它还在接受风险投资。这不是一篇“正反两方都适用”的文章。我曾经用过 Ollama,现在已经不用了。以下是你也应该不用的原因。一个带有失忆症的 llama.cpp 包装器Ollama 的所有推理能力都源自 llama.cpp,这是一个由 Georgi Gerganov 于 2023 年 3 月创建的 C++ 推理引擎。Gerganov 的项目使得在消费级笔记本电脑上运行 LLaMA 模型成为可能。他仅用一个晚上就完成了第一个版本,并由此开启了整个本地 LLM 运动。如今,llama.cpp 在 GitHub 上拥有超过 10 万颗星,450 多位贡献者,并且是几乎所有基于 GGUF 的工具所依赖的基础。Ollama 由 Jeffrey Morgan 和 Michael Chiang 于 2021 年创立,他们此前都曾参与开发 Kitematic(后被 Docker 公司收购)。他们参加了 Y Combinator 2021 年冬季创业营,获得了种子轮融资,并于 2023 年正式上线。从一开始,他们的理念就是“面向机器学习模型的 Docker”,一个便捷的封装工具,只需一条命令即可下载并运行模型。其底层代码是 llama.cpp,它负责完成所有工作。许可与署名的缺失一年多以来,Ollama 的 README 文件中完全没有提及 llama.cpp。README 文件中没有,网站上也没有,他们的宣传材料中也没有。该项目的二进制发行版也没有包含其所分发的 llama.cpp 代码所需的 MIT 许可声明。MIT 许可只有一个主要要求:包含版权声明。Ollama 没有做到这一点。社区注意到了这个问题。GitHub 上的 #3185 号 issue 于 2024 年初提交,要求解决许可合规性问题。但维护者 400 多天都没有回应。直到 2024 年 4 月,#3697 号 issue 专门要求对 llama.cpp 进行致谢,几个小时后,社区 PR #3700 便随之而来。Ollama 的联合创始人 Michael Chiang 最终在 README 文件末尾添加了一行文字:“llama.cpp 项目由 Georgi Gerganov 创建。”对公关稿的回应颇具启发性。Ollama 团队写道:“我们花费大量时间修复和修补漏洞……随着时间的推移,我们将过渡到更系统化构建的引擎。” 言下之意:我们不会给 llama.cpp 署名,而且我们计划与之保持距离。让事情变得更糟的那把叉子自定义后端的性能倒退2025 年年中,Ollama 兑现了这一承诺。他们不再使用 llama.cpp 作为推理后端,而是直接基于 ggml 构建了一个自定义实现。他们给出的理由是稳定性,而 Ollama 的企业合作伙伴需要的是可靠性。结果却恰恰相反。Ollama 的自定义后端重新引入了 llama.cpp 多年前已经修复的 bug。社区成员在多个版本中都发现了结构化输出支持失效、视觉模型运行失败以及 GGML 断言崩溃等问题。在上游 llama.cpp 中运行良好的模型在 Ollama 中却无法正常工作,因为 Ollama 的实现缺少对模型所需张量类型的支持。Georgi Gerganov 本人也指出,Ollama 对 GGML 进行了分支并做出了错误的修改。基准测试结果说明了一切多项社区测试表明,在相同硬件和相同型号的处理器上:运行速度:llama.cpp 的运行速度比 Ollama 快 1.8 倍(161 tokens/s vs 89 tokens/s)。CPU 端差距:两者的差距高达 30% 至 50%。吞吐量:在 Qwen-3 Coder 32B 上,llama.cpp 的吞吐量比 Ollama 高出约 70%。性能上的不足源于 Ollama 的守护进程层、糟糕的 GPU 卸载启发式算法以及落后于上游的第三方后端。误导性的模型命名DeepSeek 于 2025 年 1 月发布了 R1 模型系列,而 Ollama 在其库和命令行界面中仅将其列为“DeepSeek-R1”,即较小的精简版本(如 DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B)。运行 ollama run deepseek-r1 会拉取一个 80 亿参数的 Qwen 衍生精简版,其行为与真实模型截然不同。这并非疏忽。DeepSeek 自己给这些型号起了“R1-Distill”前缀,Hugging Face 也正确地列出了它们。Ollama 却去掉了这个前缀,导致社交媒体上涌现出大量关于性能不佳的误导性讨论,这无疑损害了 DeepSeek 的声誉。GitHub 问题 #8557 和 #8698 请求将模型分离,但均被标记为重复并关闭。Ollama 知道其中的区别,但选择将其隐藏,大概是因为“DeepSeek-R1”的下载量比完整名称更高。闭源应用程序2025 年 7 月,Ollama 发布了一款适用于 macOS 和 Windows 的图形用户界面桌面应用程序。该程序在一个私有代码库中开发(github.com/ollama/app),没有提供许可证,源代码也不公开。对于一个以开源著称的项目来说,这无疑是一个令人震惊的举动。网站将下载按钮放在 GitHub 链接旁边,使用户误以为下载的是 MIT 许可的开源工具,而实际上下载的是一个未授权的闭源应用程序。正如 XDA 所说:“如果你的项目以开源为卖点,那么在发布时你就不能含糊其辞地说明哪些内容是开源的,哪些内容不是开源的。”模型文件:重新发明一个已解决的问题GGUF 的设计核心原则是单文件部署。所有聊天模板、停止令牌、模型元数据都嵌入在文件中,只需将 llama.cpp 指向它即可工作。Ollama 在此基础上添加了 Modelfile(灵感来自 Dockerfile),这反而增加了复杂性:模板匹配问题:Ollama 只能从硬编码列表中检测已知模板。如果 GGUF 嵌入了有效的 Jinja 模板但不在 Ollama 的列表内,它会回退到裸模板,破坏指令格式。用户必须手动转换语法,而 llama.cpp 直接读取即可。修改参数的噩梦:更改温度或系统提示时,用户必须执行 ollama show $\rightarrow$ 编辑 $\rightarrow$ ollama create。这个过程会复制整个模型(30 到 60 GB),仅仅是为了更改一个参数。相比之下,llama.cpp 只需命令行标志(如 --temp 0.7)。注册瓶颈与量化限制等待时间使用 llama.cpp,你可以通过一条命令直接从 Hugging Face 运行新模型。而使用 Ollama,你需要等待工作人员将模型打包、选择量化方式、转换模板并提交到注册表。这导致新模型发布后,用户往往会因为 Ollama 的环境问题(如模板错误)误以为是模型本身的问题。量化限制Ollama 仅支持特定的量化格式(Q4_K_S, Q4_K_M, Q8_0 等)。如果你需要 Q5_K_M、Q6_K 或任何 IQ 量化格式,除非自行量化,否则无法实现。对于一个标榜“最简便”的工具来说,让用户去别处寻找基本选项是极其矛盾的。云枢纽与安全性2025 年末,Ollama 推出了云托管模型。原本以本地私有推理著称的工具开始将请求路由到第三方云服务(如 MiniMax),但并未明确告知用户数据会被发送到外部服务器。安全隐患隐私担忧:对于托管在阿里云等平台上的模型,用户无法获得零数据保留保证。令牌泄露漏洞 (CVE-2025-51471):该漏洞允许恶意注册表服务器诱骗 Ollama 发送身份验证令牌。对于一款以本地隐私保护为卖点的工具,这种架构层面的设计缺陷是致命的。VC 模式:商业逻辑的必然Ollama 的行为完全遵循了典型的初创公司增长模式:在开源平台上发布,基于 llama.cpp 构建,赢得社区信任。尽量减少归因,让产品在投资者眼中显得自给自足。创建锁定、专有且不兼容的格式(如哈希文件名存储模型)。启动闭源组件(GUI 应用)和云服务(货币化途径)。这种“厂商锁定”使得用户即便导入了模型,也难以直接在其他工具中使用这些文件。可以用什么代替Ollama 包装盒内的工具可以直接使用,且设置并不难:核心引擎与命令行llama.cpp:真正的引擎。拥有兼容 OpenAI 的 API 服务器、内置 Web UI,性能始终优于 Ollama,且完全由社区驱动(MIT 许可证)。Mozilla llamafile:将模型和运行时打包成单个可执行文件,实现“下载即用”。llama-swap + LiteLLM:通过单一接口处理多模型编排、加载与热替换。桌面图形用户界面 (GUI)Jan (AGPLv3):本地优先的聊天应用,界面简洁,源代码完整且开源。koboldcpp (AGPL):llama.cpp 的分支,内置 Web UI 和丰富配置,完全开源可审计。LM Studio (闭源):虽然是闭源软件,但它提供了极佳的一键式操作和透明的参数控制,且对 llama.cpp 保持了良好的致谢精神,并非“寄生”。Msty:支持多模型并内置 RAG 功能的闭源 GUI。ramalama (Red Hat):容器原生的模型运行器,明确标注上游依赖。大局观2023 年 3 月的一个晚上,Georgi Gerganov 编写了 llama.cpp,开启了本地 AI 革命。这项工作是本地推理技术保持开放性和可访问性的基础。Ollama 将这项工作封装成一个漂亮的 CLI 并以此获得风险投资,随后却在署名、项目 fork、闭源应用和云服务等每一个关键决策点上,选择了让自己在投资者眼中显得更加“自给自足”的道路。本地 LLM 生态系统不需要 Ollama,它只需要 llama.cpp。其余部分都是打包问题,而更好的打包方案已经存在。本文转载
2026年04月24日
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2026-04-17
执念化成的WEBgerber查看工具
执念化成的 WEB Gerber 查看工具从学校出来,就从事 PCB 行业了。一开始在钻孔厂待了四年,之后又从业过 CAM 工程,再之后又从事过一段时间的 CAM 报价工程。虽然十多年不做与 PCB 相关的工作了,但是一直有关注。工具核心功能写的这个工具主要供报价用。导入文件后,影响报价的参数就自己计算好了:外形尺寸线路层数阻焊字符层数线宽孔径孔数测试点数此外,它还能直接输出 PDF 文件。操作与交互特性快捷键支持:提供 Q 键目视检查元素尺寸提供 W 键供高亮网络测试功能:提供简单的点对点测试智能识别:导入资料后,后台自动 OCR,可以直接搜索字符层的位号版本更新说明已更新,带 PCB 仿真功能,能大概看到 PCB 成品板样子。
2026年04月17日
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2026-03-20
网管工具箱_Plus
傻木摄影_网管工具箱_Plus这是一个网管工具,用来维护网络等等。当然,我也做了两个小游戏用来检测键盘是否失灵。每次运行,配色都会变化,随机的。这个工具好不好用我不发表看法,但是所有网络维护工具里面,俄罗斯方块一定是最佳!何况,还有贪吃蛇!🎮 游戏玩法俄罗斯方块:上下左右控制,空格键寄存,C键寄存。🔄 更新日志功能变更:磁盘管理更改为打印机管理。界面优化:右上角的关闭按钮位置调整。网络修复:网络修复按钮增加确认对话框;修复网络之后,需要重启系统,然后重新设置 IP 地址。📥 下载地址https://abpyu.lanzoul.com/i7MLX3l465kf密码:gy0e
2026年03月20日
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