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@random99user

Tham gia Nisan 2020
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Manolo el parásito que vive en sus corazones uwu
When dejas al consumidor para hacer ram para servidores que aun no existen en centros de datos que no se han construido pagadas con dinero que no se ha ganado but el negocio de las ias se va al carajo, los modelos ocupan menos ram y el dinero imaginario deja de existir
Tomex@Eltomex56

🚨Caen las empresas de Memoria RAM🚨 Hoy Google anunció un algoritmo de IA que reduce X6 el uso de memoria y mejora un X8 en velocidad Si se podía optimizar la IA Se desploman las empresas de Memoria RAM

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Yesi Days 🤓
Yesi Days 🤓@silvercorp·
He estado haciendo lo siguiente y me está dando buenos resultados - me asignan un proyecto - escribo el markdown - se lo asigno a #Claude, y termina - le pido a #Gemini que revise el resultado, da feedback - ajusta Claude - reviso al final. ¿Lo han intentado?
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Erick
Erick@ErickSky·
🚨 ¡PARA TUS AGENTES DE IA ESTO ES UN GAME CHANGER ABSOLUTO! ¿Cansado de que tus AI se atasquen con PDFs, Excel y 50 tipos de archivos? LiteParse parsea CIENTOS de páginas en SEGUNDOS y se enchufa directo a Claude Code y OpenClaw fácilmente. REPOOO👇
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Filipe | IA
Filipe | IA@filicroval·
ÚLTIMA HORA: Si no utilizas a Claude en tu trabajo, ya estás atrasado. Copie estas 7 indicaciones:
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santi
santi@santtiagom_·
Claude Code no puede tocar tu código directamente. Entonces, ¿cómo lo lee y lo modifica? Usa tools. Son funciones que le permiten interactuar con tu entorno: leer archivos, modificar código, ejecutar comandos. Cuando empezás una sesión en Claude Code, Claude recibe una lista de tools disponibles. Algo así: Read → leer archivos Edit → modificar código Bash → ejecutar comandos Grep → buscar en el código Le pedís: “encontrá dónde se valida el email en el login” Entonces pasa esto: 1) Claude entiende que primero tiene que encontrar en qué archivo está esa lógica 2) Usa Grep para buscar referencias a email o login en el proyecto 3) Ve en qué archivos aparece 4) Usa Read para abrir uno de esos archivos y leer el código Si además le pedís que lo corrija o lo cambie, usa Edit. Puntos clave: - Las tools nativas ya vienen integradas (Read, Edit, Bash, Grep, Write). Le permiten interactuar con tu máquina. - MCP te permite conectar nuevas tools a Claude Code. Por ejemplo: Slack, GitHub o un browser local con Playwright. - El modelo solo pide usar una tool. El sistema (el entorno donde corre Claude Code, por ejemplo tu máquina) es quien la ejecuta, y vos controlás los permisos.
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Marco
Marco@marcoporracin·
Preciasmente, hoy tener una VPS que podes entrar por SSH te permite que el agente pueda entrar, hacer pull, desplegar, leer logs, etc. Es realmente la mejor forma de que puedan ayudarte no solo a desarrollar sino tambien a desplegar y mantener.
Amadeus Alkaline@amadeusalkaline

@ya1000 @marcoporracin Para los usuarios no técnicos lo más fácil es "Codex, ahora mete esto en contenedor de docker"

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maria
maria@mariagpts·
Tutorial de 1 hora para empezar con Claude Code desde cero. Explica como construir, automatizar y crear todo tipo de proyectos usando Claude, desde cero y con ejemplos reales. Si estás aprendiendo IA, esto te interesa ⬇️
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Brais Moure
Brais Moure@MoureDev·
Ya que me lo habéis pedido tanto, mañana jueves voy a estar en directo haciendo un taller de OpenClaw desde cero. La herramienta con IA que ha revolucionado el sector (con todo lo bueno y lo malo). A las 18h (España) en mi canal de YouTube.
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Fazt
Fazt@FaztTech·
Si usas IA solo para responder preguntas o escribir código… te estás perdiendo lo más potente que está pasando ahora mismo. La verdadera ventaja no está en que la IA “te ayude”, sino en que actúe por ti. Hoy los agentes pueden: – controlar tu navegador – ejecutar comandos en tu terminal – crear y modificar proyectos completos – desplegar apps en AWS, Vercel o Supabase – automatizar workflows enteros Ya no es asistencia… es delegar trabajo real. Y para lograrlo puedes usar estos 5 CLIs: Playwright CLI → controla el navegador automáticamente GitHub CLI → crea repos, PRs, issues sin entrar a GitHub Supabase CLI → maneja DB, auth y proyectos completos CLIs de la Nube (AWS, GCP, Azure, Vercel, Railway) → despliegue total Cloudflare CLI → crea URLs públicas y expone tus apps La IA ya no solo sugiere… ejecuta por ti 🚀 Les dejo un video youtu.be/kc4-Vm-dZPQ
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Fran Pradas | Ingeniero de IA
20 PROMPTS de CLAUDE para aumentar la PRODUCTIVIDAD x1000 🚀 🔖 Guárdalo para luego
Fran Pradas | Ingeniero de IA tweet media
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Nacho
Nacho@IatNacho·
“Claude, metete en mi computadora y laburá por mi mañana. No hagas errores”
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ae^((-(x-b)^2)/(2c^2))
ae^((-(x-b)^2)/(2c^2))@JohnGalt_is_www·
Que hermosa y util es el algebra lineal y los subespacios vectoriales tan injustamente odiados por los estudiantes Explicado simple, uno de los cuellos de botella de los LLMs es la memoria necesaria para almacenar en cache el resultado de varios productos de matrices, por eso no podemos correr grandes LLMs en un solo GPU casero, no le alcanza la vRAM Hay metodos de "quantizado" que comprimen (redondean) los pesos originales del LLM, justamente para que ocupen menos vRAM o memoria, pero terminan reduciendo la calidad del output TutboQuant plantea un esquema en 4 pasos sin tocar los pesos originales del LLM, o sea sin perder precision Paso 1, luego de calcular los K.V que es la primera multiplicaicon de matrices q hacen los LLMs, hacen una rotacion ortogonal (cambio de base), manteniendo el producto interno Paso 2, ahi si comprimen reduciendo de 16bit hasta 2 o 3bit Paso 3, durante la atencion Q.K, que es el segundo paso de multiplicacion de matrices que hacen los LLMs, se usan estas versiones comprimidas ahorrando muchisima vRAM Paso 4, reconstruyen el sesgo del resultado del paso 3, usando un corrector que solo ocupa 1bit Reduce mucho necesidad de vRAM, no reduce cómputo base, incluso agrega un peuqeño overhead, pero puede mejorar mucho la velocidad si estabas limitado por la RAM porq permite compresiones mucho mas agresivas (2bit) sin perder precision O sea, podrian correrse los modelos chinos top TIER en "solo" 128 gb de RAM al tope de su calidad
Google Research@GoogleResearch

Introducing TurboQuant: Our new compression algorithm that reduces LLM key-value cache memory by at least 6x and delivers up to 8x speedup, all with zero accuracy loss, redefining AI efficiency. Read the blog to learn how it achieves these results: goo.gle/4bsq2qI

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Abÿ
Abÿ@Abyzeth·
se agiganta la figura de no haberte tatuado nada referido al mundial
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Mohini Goyal
Mohini Goyal@Mohiniuni·
Steal these 100 Claude Tips from me right now! Comment "Claude" if you want to receive the HD PDF in your inbox
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Nicolás Schürmann
Nicolás Schürmann@_nasch_·
Esto es increíble, modelos de 96GB serán reducidos al menos a 16GB. Modelos más poderosos se podrán ejecutar en máquinas de consumidor sin pérdida . Se reduce el tamaño DESDE 6 veces!
Google Research@GoogleResearch

Introducing TurboQuant: Our new compression algorithm that reduces LLM key-value cache memory by at least 6x and delivers up to 8x speedup, all with zero accuracy loss, redefining AI efficiency. Read the blog to learn how it achieves these results: goo.gle/4bsq2qI

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