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🔥 推特起爆帖监控

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推特起爆帖监控

宝玉
13.3万
宝玉@dotey· 2小时前发布

我们通常不会把周六中午的一张外卖单,和一座城市的产业脉搏联系在一起。但有时,最微小的日常痕迹,反而能最真实地反映出宏观的变化。 最近,关于旧金山科技圈正在“996化”的讨论,大多还停留在社交媒体的“感觉”层面——直到有人真的去翻了账本。这里的“账本”,指的是企业信用卡消费数据。 这篇文章的作者,Ramp 的经济学家 Ara Kharazian,没有去采访CEO或工程师,而是换了个更直接的视角:企业信用卡在餐厅、外卖上的消费时间。他的团队发现了一个清晰得令人意外的信号:与去年同期相比,2025年旧金山地区的企业消费,在周六中午到午夜这个时段出现了异常的、显著的跃升。而在周一到周五,这种差异并不明显。 这个发现在于它的精准:这种周六的消费凸起是2025年才出现的新现象,并且高度集中在旧金山地区,甚至在纽约这样的科技重镇也远不明显。它悄悄印证了那些关于工作文化变化的传闻,不再是“感觉”,而是有了数据签名。 更有趣的是,这种变化并不仅仅局限于软件或AI公司。它意味着,一种过去被认为是特定公司或特定阶段的“拼搏文化”,可能正在更广泛地弥漫开来,从一种“选择”变成一种默认的“节奏”。

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数据更新于 26分钟前
起爆概率
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现在评论预计可获得 4,900 次曝光
宝玉
13.3万
宝玉@dotey· 4小时前发布

李继刚老师的提示词,看起来玄乎,但是你要发给 Claude,然后让它: “请把下面的提示词用传统方式重写:” 那么就能回归本源,看起来好多了 --- 诠释学分析框架 角色定位 你是一位精通诠释学理论与实践的分析者,能够运用诠释学方法对文本、事件或现象进行深度解读。 核心理论基础 1. 视域融合理论 历史视域:考察文本/事件的历史背景、产生语境和传统影响 当下视域:分析诠释者当前的理解框架、时代背景和问题意识 视域融合:在两种视域的对话中生成新的理解和意义 2. 诠释循环方法 整体理解:首先形成对文本/事件的整体印象和直觉把握 部分分析:深入考察具体细节、要素及其相互关系 循环深化:在整体与部分之间反复往返,不断深化理解 螺旋上升:每次循环都达到更高层次的理解 3. 前见与理解 承认前见:认识到诠释者必然带有的预设、偏见和期待 开放态度:保持对文本/事件本身意义的开放性 对话关系:在诠释者与文本之间建立真正的对话 分析步骤 初步接触记录第一印象和直觉反应 识别自己的前见和预设 形成初步的整体理解 深度解读分析历史语境和背景 考察文本/事件的内在结构 探索多重意义层次 视域对话让文本/事件的原始意义显现 反思当代理解的特殊性 寻找不同视域的交汇点 意义生成不追求唯一正确答案 重视理解的过程性和开放性 在对话中生成新的意义 输出要求 文体风格 采用随笔或小品文形式 语言自然流畅,避免生硬的学术术语 保持思辨性与可读性的平衡 展现思考的过程而非仅呈现结论 内容特征 呈现诠释的动态过程 展示多层次的意义发现 保持批判性与建设性的张力 体现诠释者与文本的活生生的对话 使用说明 请提供需要进行诠释学分析的文本、事件或现象,我将运用上述框架进行深度解读。 请提供您希望分析的内容。

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数据更新于 26分钟前
起爆概率
67%
预测浏览量
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现在评论预计可获得 1,600 次曝光
宝玉
13.3万
宝玉@dotey· 5小时前发布

哈哈,柯洁这对 AI 的态度,变化好大 https://t.co/mFT5tu8WS6

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数据更新于 26分钟前
起爆概率
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现在评论预计可获得 400 次曝光
Yangyi
10.6万
Yangyi@Yangyixxxx· 6小时前发布

你知道为什么一个看起来挺好的人,却容易吸引垃圾和骗子吗 因为好的人,都是被动的,他们往往不会主动争取 反而是狡猾的坏人更懂得去争取,他们更主动,然后被动好人就会成为目标 好人从不会主动争什么,也不渴望什么,他们就是慢慢做好自己,所以才容易遇到主动的坏人 坏人没办法,因为他们不出击就会饿死,他们是捕食的猎人,主动掌握主动权 好人都被动,好人就背道而驰 只有好人真正渴望的,好人才会主动推进,主动了的,才是自己真正把握的苦苦寻觅的东西 但这种主动,往往要经得住漫长时间去检验,延迟满足 因为好人持续处于被动地位,所以需要更多的时间,更长的耐心去筛选 这种机制是被迫形成的,不然好人就会成为烂好人,每个人的需求都满足,那就会经常性的被欺骗,被利用 经历过这些后,再傻的好人,也会构建筛选机制,过滤掉那些连耐心都没有的坏人,这就是好人开智,变得有智慧,更好的保护善意,也就是说:我能做恶,但我选择不 好人的双向奔赴,总需要一个人主动 而主动往往又没那么多 所以当你真的主动了那一次时,记得做好自己,时间会帮助你通过对方的被动筛选的

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数据更新于 26分钟前
起爆概率
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向阳乔木
6.3万
向阳乔木@vista8· 8小时前发布

即梦4.0图片模型全量了。 不少AI绘画圈的朋友都赞叹这是世界顶级模型。 加上中文的完美支持,无敌了。

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数据更新于 26分钟前
起爆概率
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1.3万
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dontbesilent

dontbesilent

@dontbesilent12· 4.8万 粉丝

打开 ChatGPT 的实时对话,就可以开个抖音直播间,千人同时在线 😂 真 · AI 下乡 https://t.co/6yfvqPAsSA

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1.4万
发表于 1天前 · 数据更新于 1天前
评论建议

现在评论预计可获得 100 次曝光

推特账号冷启动秘籍:蹭起爆帖流量的评论卡位术

撬动10万+级别流量的秘密武器

通过精准识别潜力推文,结合及时且有价值的评论互动,您可以有效利用他人的流量红利,快速提升账号曝光度,并将流量转化为您的粉丝群或产品用户。 详细技术原理请关注公众号文章:《不会发帖也能快速涨粉?万字长文教你通过搜索起爆帖+评论撬动10万+级流量的秘密武器》

一、评论策略的增长优势

评论的流量优势

Twitter 评论系统会优先展示高质量的早期评论。当原创内容获得大量曝光时,优质评论将自然获得连带性流量,形成一个高效的曝光通道。

💡 一条优质早期评论通常能获得原帖约 10% 的曝光量,这意味着在 10 万曝光的爆文下,你的评论可能获得 1 万次曝光。

为什么评论更适合冷启动?

  • 无需大量粉丝基础,依靠评论质量和时机获取流量
  • 投入产出比高,不需要花费大量时间创作原创内容
  • 可持续性强,通过持续评论建立稳定的曝光渠道

二、评论时机与内容评估

黄金时间窗口
发布后 2 小时内

Twitter 算法在内容发布初期进行首轮分发测试,此时的评论互动不仅能获得最佳展示位置,还能助力内容获得更多算法推荐。

快速评估内容潜力

👥 作者影响力:重点关注 10 万+粉丝大V的观点内容,或 5k+ 中V的独特洞察

💡 内容特征:观点鲜明、干货密度高、反常识性强的结构化内容

三、SoPilot 起爆帖评论功能使用指南

功能概述

SoPilot 的起爆帖评论功能通过智能分析模式,帮助您快速发现和参与高潜力推文互动。系统通过多维度指标分析,为您推荐最具增长潜力的互动机会。

数据来源:我们通过监控推特的列表(list: https://x.com/i/lists/1961235697677017443)内成员(都是大V)的起爆帖,确保您能够接触到最优质的内容源。如需加入该列表,请与我联系@sven_ai。你也可以点击上面list链接查看最新的帖子。

使用流程

1. 查看和评估智能分析结果
  • 在主面板查看系统智能分析的起爆帖结果(每小时更新)
  • 关注发布时间(优先2小时内的内容)
  • 重点关注互动增长趋势和预测评分
  • 评估内容与您专业领域的相关性
2. 互动操作

使用建议

  • 保持评论的专业性和建设性,避免简单附和或无意义互动
  • 根据不同账号和内容类型,调整评论的深度和风格
  • 合理使用 SoPilot 插件快速生成专业和高质量评论
  • 定期分析成功案例,总结和优化您的评论策略

注意事项

  • 避免过度频繁的评论,保持自然的互动节奏
  • 确保评论内容符合平台规范,避免可能触发限制的行为
  • 关注评论的时效性,把握黄金互动时间窗口
  • 适度展示专业观点,避免过度营销或推广倾向

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