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V2EX

我用 AI 写代码,但终端管理反而成了累赘——于是我做了 codux [调研] 各位在公司都用什么 ide 和 agent 写代码? 老运维 share 一个运维平台 看到有公司考核 token 指标,很好奇大家上个月的 AI 账单是多少 GLM-Coding 调用持续报错: z.ai 的 Lite 套餐几乎无法使用,官方 Pro/Max 是否稳定? 现在还有什么渠道可以稳定安全地使用 Claude 吗? 上海漕河泾内推,本组有 2 个 hc,一个后端,一个前端,预算都是 20k 左右,不打卡,氛围好 如果 V2EX 上有一组不永久保存聊天记录(比如只保存 7 天或者 24 小时)的聊天室,那么会开启哪些有用或者有趣的可能? gemini cli 貌似挂了,一直返回 403 第一次在自媒体上赚到钱 收集了最近在使用的低价 GPT, Gemini,邮箱等 AI 会员的小店合集 讨论个大实话:现在企业还在说 AI 编程提效 20%, 30%的,真的太落后,没用懂 AI。因为包括很多前沿公司,已经狂奔到提效 200%-500%的情况 [招聘][远程][币安] 前端/后端/QA/iOS/Android 至少 3 年以上经验 目前有大量 HC 欢迎投递 Chatgpt Pro 用量用不完的可以开这些设置 面试的时候好像遇到钓鱼了,给各位避个坑 cursor 年续费 22 号到期, 自动续费是否还是老的计次套餐呢 被两件破事毁掉的一下午,琐碎的内耗消磨人的精力 使用 Planet 存储 Codex 的会话或者重要信息 如果业务部门领导不要你开发功能,而是要求你教会它用 claude code 开发功能,你会怎么做? 分享一个 MacOS 接绿联 CM818 USB 转 DP 转接器使用感受 我的 HR 朋友 10 年老 Java ,非全大专,大家帮忙看看简历 开源了一个 AI 口语练习工具,音素级发音评分,完全免费可自部署 V2EX 上有哪些你觉得很有趣、印象深刻的妹纸? 字节为啥不出个国内版 Vercel? 有在大马的朋友吗? 问个运营商问题 你们在有领导的公司大群发过的最大胆的消息是什么 公司裁员,目前没有工作。想试试摆摊,做一个移动鲜啤打酒车 我的硬盘 Memblaze Pblaze 5 Linux 下不识别,给 Linux 内核提交了补丁, AI 说有望被合并 只有我一个人觉得 codex 不好用?
ai-diving:让 LLM 替我盯着 Docker 镜像"是不是又胖了"
treexie · 2026-05-10 · via V2EX

起因

以前使用wagoodman/dive分析镜像优化空间,每次生成镜像之后自己执行命令过于麻烦,后来就diving-rs可以通过 webhook 的形式触发分析,再记录到数据库中定期分析。

但用着用着发现两件事:

1 、需要人工参与的工作一直都会滞后,甚于变成了形式工程(只记录无人分析) 2 、每个人对标准不一致,也没有统一的数据作为指标,最终也无法保证规则得到有效执行

刚好赶上小米开放百万亿 token 的免费额度,懒人福音。把"人盯报告"换成"AI 盯报告":每次新 push ,把这次的 diving 报告 + 上次成功的 LLM 结论一起喂给模型,让它做对比分析。

系统 prompt 写得比较简单(后续提供自定义),核心几条:

  • 表现良好的指标(体积减小、浪费率 0%、非 root )禁止提及,不要废话
  • 体积劣化必须穿透到具体 Layer + 具体文件,精确到 MB
  • OverlayFS 穿透判定:基础镜像的固化冗余禁止建议跨层 RUN rm -rf(那只会让镜像更大),只建议换基底
  • 新增 COPY/ADD 文件 owner 是否与 USER 倒挂

加上"无异常就回一句健康通过;有异常就只说问题 + 改哪几行"的硬约束,输出基本没什么水分。

流程

Docker Hub Webhook --> ai-diving (入队 + dedupe) --> cron 每分钟抢一批 WAITING diving-rs (拉镜像 / 出 markdown) + 上次成功的 LLM --> 优化建议 markdown --> 企业微信机器人 / Resend 邮件

输出长啥样

完成后大概是这样的报告(示例):

🚨 核心异常与劣化痛点

  • COPY 指令引入的 static-serveentrypoint.shhttpstat 文件所有权 (Owner 0:0 即 root) 与镜像运行时用户 (ubuntu) 存在权限倒挂,违反最小权限原则。

🛠️ 必须执行的修复代码

  • USER ubuntu 指令前增加以下指令以修正文件所有权:
RUN chown ubuntu:ubuntu /usr/local/bin/static-serve /usr/local/bin/httpstat /entrypoint.sh
  • 或在 COPY 指令时直接指定所有者(推荐):
COPY --chown=ubuntu:ubuntu /static/target/release/static-serve /usr/local/bin/static-serve
COPY --chown=ubuntu:ubuntu /static/entrypoint.sh /entrypoint.sh
COPY --chown=ubuntu:ubuntu /usr/local/bin/httpstat /usr/local/bin/httpstat

下次镜像稳定了再 push ,LLM 自己会回"与上次结论一致",静默不打扰。

在线 demo / 仓库

求拍砖、提 issue 、提建议。如果你也有"不依赖 docker daemon 的镜像分析"需求,diving-rs 拎出来单用也行。