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水星引力m

从零搭建 Markdown 编辑器:写完直接发博客,不用再复制粘贴
发表于2026-06-06|tech
每次写完博客文章,你是不是也经历过这些? 打开 VS Code 写 Markdown → 复制内容 → 粘贴到 GitHub → commit → 等部署 → 检查效果 → 发现图片挂了 → 回去改 → 再推送…… 一篇文章发布要折腾 20 分钟,更别提还要单独处理公众号排版。 今天,我把这套流程砍到了 1 分钟。 起因:一个偷懒的想法我的博客用的是 Hexo + Butterfly 主题,部署在 Cloudflare Pages 上。之前每次写文章的流程是: 本地建 Markdown 文件 用 VS Code 编辑 手动上传图片到 R2 复制图片链接粘贴到 Markdown git commit + push 等 CF Pages 部署(1-2 分钟) 去浏览器检查效果 如果要发公众号,还得重新排版一遍 8 个步骤,每篇至少 30 分钟。 后来我想,能不能直接在网页上写,写完点一下”发布”就搞定?就像写微信公众号那样简单,但同时也能发到博客。 于是,我开始动手了。 先看看最终效果编辑器部署在 admin.233002.xyz/editor,长这样: 左边是 Mark...
AI的隐形代价:2030年耗水量够13亿人用一年
发表于2026-06-04|science
AI的隐形代价:2030年耗水量够13亿人用一年今天刷微博,一条热搜让我停了下来:**#2030年AI耗水量够13亿人用一年#** 作为一个每天都在用AI的人,我第一次认真思考:我每次和AI聊天,到底消耗了多少资源? 联合国报告说了什么联合国大学(UNU)水、环境与健康研究所发布了一份报告,标题很直白:《人工智能能耗的环境成本:碳、水和土地足迹》。 几个核心数据: 2030年全球数据中心耗电量:945太瓦时(约占全球总电力的3%) 耗水量:相当于撒哈拉以南非洲13亿人一年的基本生活用水 土地占用:超过14500平方公里(约2个雅加达大都市圈) 更让人惊讶的是,2025年全球数据中心耗电量约448太瓦时。短短四年,能耗、水耗和污染就要翻倍。 为什么AI这么”渴”AI需要海量的算力,而算力意味着发热量。数据中心的服务器需要24小时高载荷运转,给它们降温需要消耗大量水资源。 此外,为数据中心供电的发电厂(尤其是火电厂)也需要水来冷却。 目前AI占整个数据中心能耗的20%,但到2030年,这一比例将飙升至**40%**。 一次对话消耗多少能源报告里有几个对比让我印象深刻: 操作...
新能源车维修成本为什么远高于燃油车?买车前必看
发表于2026-06-03|life
今天百度热搜上有一条:#新能源车维修成本为何远高于燃油车#。 不少人买了电车之后才发现:省下的油钱,全贴进了维修和保险里。 这篇文章帮你搞清楚:新能源车到底贵在哪?贵多少?怎么避坑? 先看数据:贵多少? 维修项目 燃油车(参考价) 新能源车(参考价) 差距 前保险杠更换 2000-4000元 5000-15000元 2-4倍 车灯总成更换 3000-8000元 8000-20000元 2-3倍 电池包维修 — 30000-80000元 无对照 电池包更换 — 50000-150000元 半辆车的价格 常规保养(年) 2000-4000元 500-1500元 电车反而便宜 注意最后一行:常规保养电车反而便宜,因为没有发动机、变速箱、机油这些东西。贵的是维修,不是保养。 为什么这么贵?5个核心原因1. 一体化设计:小碰撞 = 大手术新能源车为了降低风阻、提升续航,大量使用一体化车身设计。特斯拉的一体压铸后底板就是典型——整个后车身是一块铝合金件。 好处是:生产效率高、车身刚性强。坏处是:蹭一下就得换一整块。 燃油车追尾,可能换个保险杠、修个...
中国"水上电梯":113米垂直升船,多项世界第一
发表于2026-06-03|tech
你见过能把3000吨的船”抬”上113米高空的电梯吗? 三峡升船机,被网友称为”水上电梯”,是目前世界上规模最大、技术难度最高的垂直升船机。船只驶入一个巨大的承船厢,像坐电梯一样垂直升降,30分钟就能翻越大坝——而走传统船闸需要3到5个小时。 它到底是什么?简单来说,三峡升船机就是一个给船用的”电梯”。 长江上的船只要通过三峡大坝,有两种方式:一种是走5级船闸,像走楼梯一样逐级升降,耗时3-5小时;另一种就是坐这部”电梯”——垂直升船机,全程只需30-40分钟。 对比项 五级船闸 升船机 通过时间 3-5小时 30-40分钟 适用船型 大型货轮 3000吨以下中型船舶 原理 逐级注水/排水 垂直升降 技术参数:每一项都是世界级 参数 数据 提升高度 113米(约37层楼) 承船厢尺寸 120m × 18m × 3.5m 最大提升重量 约15500吨(承船厢+水+船) 单船最大载重 3000吨 提升时间 约30-40分钟 抗震等级 7度设防 15500吨是什么概念?相当于把10000辆小轿车同时举到37层楼的高...
Hermes Agent - 让 AI 成为你的全能助手
发表于2026-05-31|tech
什么是 Hermes AgentHermes Agent 是 Nous Research 开源的一个 AI 代理框架。不同于普通的聊天机器人,Hermes 是一个真正能动手干活的 AI 助手 — 它能操作你的电脑、管理文件、调用 API、发送消息、甚至自动部署代码。 简单来说,你只需要告诉它”做什么”,它会自己想办法完成。 核心能力多平台接入Hermes 最大的特点是全平台覆盖。一个 Agent 可以同时接入: 飞书 — 企业协作,通过 WebSocket 实时通信 Telegram — 支持群组、话题、私聊 Discord — 服务器频道、线程 Slack — 工作空间集成 微信公众号 / 企业微信 CLI 命令行 — 直接在终端交互 你在任何平台发消息,Hermes 都能收到并响应。这意味着你可以在电脑前用 CLI 操作,出门后用手机在飞书或 Telegram 继续对话,上下文完全同步。 工具生态Hermes 内置了丰富的工具集: 能力 说明 终端操作 执行 shell 命令、管理进程、部署代码 文件读写 创建、编辑、搜索文件,支持正则和模...
济南护城河漫步|泉水叮咚,清澈见底
发表于2026-05-23|life
沿着济南护城河走了半圈,水清得能看见鱼群游过。 出发周末,说走就走,目的地——济南。 不赶景点,不做攻略,就想沿着护城河随便走走。 护城河没想到第一眼就被惊艳到了。 护城河的水清澈见底,真的是那种一眼就能看到底的清。成群的鱼儿在水里游来游去,完全不怕人。 围着护城河走了半圈,两岸的树木郁郁葱葱,花草错落有致,随手一拍都是风景。 沿途走累了就找个地方坐坐,看看水,看看鱼,听听泉水的声音。 不赶时间,不看手机,就这么慢慢地走,慢慢地看。 写在最后济南的护城河,没有门票,没有拥挤的人潮,有的只是一条清澈的河、一群自在的鱼、和满眼的绿意。 有时候旅行不需要去多远的地方,也不需要打卡多少景点。 沿着一条河走一走,看看水里的鱼,吹吹河边的风,就已经很满足了。 2026.05.23 记于济南
我的博客搭建全记录:从零到AI自动化部署
发表于2026-05-23|tech
一个人,一个博客,一段从手工部署到 AI 自动化的折腾之旅。 前言一直想拥有一个属于自己的博客——不被平台束缚,内容完全自主,还能折腾各种好玩的技术。经过一番调研和实践,最终形成了一套 Hexo + GitHub + Cloudflare + AI 自动化 的技术栈,记录下来供自己复盘,也希望能帮到有类似想法的朋友。 技术栈总览先上一张整体架构图: 层级 技术选型 说明 框架 Hexo 7.x 静态博客生成器,Markdown 写作 主题 Butterfly 5.x 功能丰富、颜值在线的中文友好主题 代码管理 GitHub 版本控制 + CI/CD 触发源 静态部署 Cloudflare Pages 全球 CDN 加速,自定义域名 媒体存储 Cloudflare R2 图片对象存储,自定义域名 img.233002.xyz AI 自动化 Hermes Agent + Mimo AI 驱动的博客运维自动化 为什么选择 Hexo + Butterfly选择 Hexo 的理由很简单: 纯静态:生成的就是 HTML,部署到哪里都...
RSA + AES 接口加密原理与 Java 实践
发表于2026-05-11|techJava
RSA + AES 接口加密原理与 Java 实践在现代开放平台、支付系统、银行接口、SaaS 平台中: 1RSA + AES 已经成为最常见的一种接口安全方案。 很多人第一次接触接口加密时,会疑惑: 为什么不用 HTTPS 就好了? 为什么 RSA 和 AES 要一起使用? 为什么还需要签名? timestamp 和 nonce 又是干什么的? 本文就从原理到实现,完整梳理一次: 1RSA + AES 混合加密 的整体设计思路。 一、为什么使用 RSA + AES 加密?很多人会认为: 1HTTPS 已经加密了,接口为什么还要再次加密? 实际上: HTTPS 解决的是: 1客户端 与 服务器之间传输链路的安全 但接口安全不仅仅只是“传输安全”。 开放平台还需要: 安全需求 HTTPS RSA + AES 数据加密 ✅ ✅ 防止数据被篡改 ❌ ✅ 防止伪造请求 ❌ ✅ 防止重放攻击 ❌ ✅ 验证调用方身份 ❌ ✅ 因此: 1HTTPS + RSA + AES + 签名 才是现代开放平台真正完整的安全方案。 二、RSA + AES ...
火影忍者:那些年我们追过的忍者梦
发表于2026-04-20|anime
火影忍者:那些年我们追过的忍者梦「不相信自己的人,连努力的价值都没有。」——鸣人 从2002年动画开播到2017年完结,《火影忍者》陪伴了无数人度过青春。这不仅仅是一部动漫,更是一代人的成长记忆。 故事背景忍者世界分为五大忍村,其中木叶忍者村是最强大的存在。故事围绕孤儿漩涡鸣人的成长之路展开——他渴望得到所有人的认可,梦想是成为「火影」。 主要角色漩涡鸣人小时候的鸣人是个「吊车尾」,体内封印着九尾妖狐,被全村人厌恶。但他没有放弃,而是用加倍的努力和永不放弃的精神,一步步成长为最强的忍者。 「说到做到,这就是我的忍道。」 宇智波佐助鸣人的挚友与对手。家族被灭后走上复仇之路,一度迷失自我,最终在鸣人的影响下找回自己。 「我曾经失去过一切,所以不想再失去。」 旗木卡卡西鸣人的老师,外表懒散却实力强大。他有一段悲伤的过去——亲手杀死了叛变的挚友,带土说:「在忍者世界里,不遵守规则的人被称为废物。但不珍惜同伴的人,连废物都不如。」 我爱罗从「只为自己而战」到「为了保护同伴而战」,他的转变是整部作品最动人的篇章之一。 经典语录 「只要有树叶飞舞的地方,火就会燃烧。」——猿飞日斩 「人生在...
咒术回战:当代最燃热血番
发表于2026-04-15|anime
咒术回战:当代最燃热血番「我会踩着所有咒术师的尸体,成为最强的。」——虎杖悠仁 2018年《咒术回战》漫画开始连载,2020年动画播出后迅速火遍全球。它继承了《死神》《火影》的王道热血传统,又有着独特的黑暗美学,是近年来最值得一看的少年漫之一。 故事设定咒术回战的世界观基于「咒力」——人类负面情绪产生的能量。咒术师使用咒力祓除由人类怨念形成的诅咒。 主要设定: 咒灵:人类负面情绪凝聚的怪物 咒术师:能够使用咒力的特殊人群 领域展开:最强技能,类似必杀技 主要角色虎杖悠仁本书主角,「千人千面」的健康高中生。因吞下宿傩的手指而成为诅咒之王的容器。 性格阳光开朗,却背负着残酷的命运。他的信念很简单:「在众人面前死去,拯救他人。」 伏黑惠虎杖的第一个朋友,性格冷静沉稳。他继承自父亲的术式「十种的诅物」可以召唤各种式神。 「我会让这个世界变得稍微好一点。」 钉崎野蔷薇三人组中唯一的女生,性格直爽泼辣。她的术式「共鸣」独特而强大,在东卍篇的出场圈粉无数。 五条悟「无敌」——这是所有人对他的评价。作为最强咒术师,他既是守护者也是秩序的挑战者。 「如果老子不在了,你们能做什么?」 精彩战役涩...
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