实测Kimi发布的agent全栈工具OKComputer真的很惊艳

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2025年9月25日kimi发布了agent全栈工具OK
Computer,它是在执行任务时,发起一台虚拟机来执行所有任务,像人类工程师一样,完整的进行规划、调研、编码、测试、发布,一次性完成从需求到成品的完整工作流程。
如下图所示,选中OK computer即可。


用户每天有3次使用机会,从互联网上找了一部分prompt,今天来体验一下。

   
#项目模板  
搭建一个面向AI需求方(买家) 和AI开发者(卖家) 的在线交易平台,提供安全高效的撮合机制,支持 AI 相关服务、产品和Agent的发布、购买、洽谈与展示。  
  
#功能需求  
1. 用户系统  
注册与登录:支持手机号注册。  
用户角色:需求方(Buyer)、开发者(Seller),可兼任。  
个人中心:  
Buyer:需求管理、交易记录、收藏的服务  
Seller:服务/模型发布、报价管理、交易记录  
  
2. AI服务/产品的发布与展示  
开发者发布功能:填写服务介绍、功能范围、价格(固定价/议价)、交付周期。  
展示页面:  
服务详情页:功能、价格、案例、评分  
排行榜/推荐页:根据热度、评分、成交量展示  
搜索与筛选:按价格、标签、AI领域(如语音、图像、文本、视频)、交付周期  
  
3. 需求发布与撮合  
Buyer 可以发布明确需求(如“需要一个图像识别Agent,预算 2000 元”)。  
系统为其推荐合适的 Seller,或者 Seller 主动投标。  
  
4. 交易系统  
撮合逻辑:支持议价、固定价直接下单。  
支付流程:资金托管(Escrow),交付确认后释放资金。  
订单管理:状态流转(待确认 → 开发中 → 待交付 → 已完成 / 已取消)。  
  
5. 信用与评价  
完成的订单支持 Buyer 对 Seller 评分与评价。  
平台展示开发者的信誉等级、成交历史。  
  
6. 展示与推荐  
首页板块:热门需求、优质开发者推荐、近期成交展示。  
动态墙:实时滚动展示最新成交。  
案例库:展示优质的成功案例。  

将以上内容放入输入框发起执行。

首先,它会为提示词编写一个执行任务清单。

然后针对每一项清单开始执行任务。

开始编写交互任务文档,转换为可执行结构化语言。



利用AI技术生成需要的图片。

开始编写页面代码。可以看出还是非常强大的。




等编写完所有代码开始进行自动化测试。

最后生成了所有代码文件,和部署一个可以浏览的页面。

访问地址:https://7jc7wpekxkmky.ok.kimi.link

可以根据这个地址查看一下效果,真的大大超出了我的意料,这个简单的网站,要是放在以前自己写,至少也得好几天的时间,目前也就用了几个小时就自动生成了,整体效果还非常好,只需要简单修改里面的图片和内容即可投入使用。

再次感叹AI科技带来的力量~

🔥运维干货分享

一、 内容概要 本资源提供了一个完整的“金属板材压弯成型”非线性仿真案例,基于ABAQUS/Explicit或Standard求解器完成。案例精确模拟了模具(凸模、凹模)与金属板材之间的接触、压合过程,直至板材发生塑性弯曲成型。 模型特点:包含完整的模具-工件装配体,定义了刚体约束、通用接触(或面面接触)及摩擦系数。 材料定义:金属板材采用弹塑性材料模型,定义了完整的屈服强度、塑性应变等真实应力-应变数据。 关键结果:提供了成型过程中的板材应力(Mises应力)、塑性应变(PE)、厚度变化​ 云图,以及模具受力(接触力)曲线,完整再现了压弯工艺的力学状态。 二、 适用人群 CAE工程师/工艺工程师:从事钣金冲压、模具设计、金属成型工艺分析与优化的专业人员。 高校师生:学习ABAQUS非线性分析、金属塑性成形理论,或从事相关课题研究的硕士/博士生。 结构设计工程师:需要评估钣金件可制造性(DFM)或预测成型回弹的设计人员。 三、 使用场景及目标 学习目标: 掌握在ABAQUS中设置金属塑性成形仿真的流程,包括材料定义、复杂接触设置、边界条件与载荷步。 学习如何调试和分析大变形、非线性接触问题的收敛性技巧。 理解如何通过仿真预测成型缺陷(如减薄、破裂、回弹),并与理论或实验进行对比验证。 应用价值:本案例的建模方法与分析思路可直接应用于汽车覆盖件、电器外壳、结构件等钣金产品的冲压工艺开发与模具设计优化,减少试模成本。 四、 其他说明 资源包内包含参数化的INP文件、CAE模型文件、材料数据参考及一份简要的操作要点说明文档。INP文件便于用户直接修改关键参数(如压边力、摩擦系数、行程)进行自主研究。 建议使用ABAQUS 2022或更高版本打开。显式动力学分析(如用Explicit)对计算资源有一定要求。 本案例为教学与工程参考目的提供,用户可基于此框架进行拓展,应用于V型弯曲
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