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东方国信:公司有算力储备,公司目前已形成训练、推理和算法三位一体的技术能力构建
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推理和算法三位一体的技术能力构建。基于
IBM
SPSS平台全量算法的基础上,公司封装了大量适配行业应用的算法和算子,形成了自有的算法算子库,是AI训练的载体。谢谢! 投资者:董秘您好!国内墨天轮平台是一家数据库人的交流学习社区,经常根据各家数据库产品的性能、市场反馈、技术更新等方面,进行评比,国内头部数据库均有参加。咱们东方国信公司研发的行云数据库鲜有表现点机会。请问董秘,公司是不屑于参加评比?还是实力它不允许?谢谢! 东方国信董秘:您好,感谢您的关注。公司根据实际需要参加各项评选,未来公司将积极加强数据库相关宣传。谢谢! 投资者:请问贵公司垂直领域大模型预计何时推出,有何领先优势呢 东方国信董秘:答:您好,感谢您的关注。在国内发展大模型,B 端市场价值巨大,正在数字化浪潮的背景下,企业数字化转型很急迫,而ChatGPT又教育了C端和B端用户,让用户看到了大模型的潜力和价值。应用于B端客户场景的垂直领域大模型需求空间将会非常巨大公司紧跟前沿技术,开展了大模型和垂直领域专业模型的融合实践,启动了公司自有垂直大模型BonGPT技术框架和应用系统的研发。以垂类领域预训练大语言模型为核心,面向包括运营商、金融、工业、政府等在内的行业特点开展深度指令优化和模型精调,打造面向to B典型场景需求的基础能力。东方国信深耕电信、金融、工业、政府等领域20余年,跟行业客户深度绑定,具备非常强的行业Know-How,不同细分领域诸多业务场景落地实践中沉淀了大量行业特有的业务经验和规则,帮助各行各业上千家企业建设、运营和维护大量的PB级大数据平台,积累了大量的领域专业语料,具备了AI模型训练的数据基础。公司将用更垂类的数据去训练出在某个特定方向上更具深度、更细致、更精准、更具专业性的大模型。公司目前在加速推进BonGPT在客户场景的上线,如有进一步进展也会向投资者及时更新。谢谢! 投资者:Man AHL机器学习在4月发表了两篇新论文——《ChatGPT能否解读美联储表态?》和《ChatGPT可以预测股价走势吗?回报可预测性和大型语言模型》,将这一人工智能聊天机器人应用于市场相关的任务,一项是解读美联储的声明是鹰派还是鸽派,另一项是确定消息面对某只股票而言是利好还是利空。ChatGPT在两项测试中都取得了出色的成绩,暗示人工智能在金融领域发展潜力。请问贵公司AI在金融领域有哪些运用? 东方国信董秘:您好,感谢您的关注。公司深耕金融领域多年,在不同细分领域诸多业务场景有落地实践,积累了大量的金融领域专业语料,通过金融领域大模型可以为金融客户提供数据分析、风险管理、精准营销、智能客服、虚拟数字人以及智能推荐等能力,支撑金融客户进行深层次数字化转型。谢谢! 投资者:贵公司在机器视觉方面是否有所布局 东方国信董秘:您好,感谢您的关注。公司在深度学习技术上已有积累与布局,图像和视频智能处理是深度学习的重点方向之一。目前已形成训练、推理和算法三位一体的技术能力构建。公司智能视觉分析平台已与华为AI框架昇思MindSpore完成兼容性测试验证。智能视觉分析平台是一套通用、灵活、智能的视频分析平台,支持接入各类视频采集设备及环境传感器终端,基于人工智能和大数据挖掘等核心技术,提供实时监视与事件报警、视频语义推理、智能研判、任务派单、报警反馈与评价等全流程智慧服务。公司的机器视觉技术在运营商、工业、政府等领域均有实际项目落地。在工业领域应用方面,通过平台沉淀的AI模型,应用于工厂的电子围栏、安全帽佩戴检测、仪表盘读数、工业设备的跑冒滴漏、危险作业行为等典型工业应用场景。例如,针对智能化煤矿生产需求,通过5G+机器视觉、激光扫描及传感器检测技术,利用大数据及人工智能分析工具,实现对井下精准空间数据的融合应用;通过数字孪生构建的透明化三维工作面和设备位姿解算,实现煤矿井下设备集群精准定位、自主导航及远程集控;通过巡检机器人、固定摄像头、传感器等设备的环境感知能力,利用人工智能视频分析识别技术和多源数据融合分析技术,实现井下的工况安全与环境安全。谢谢! 投资者:您好,meta开源sam大模型,请问公司是否对此有关注研究,公司如何应用好这样的模型助力公司发展? 东方国信董秘:您好,感谢您的关注。公司在图像识别领域一直有投入和积累,同时在工业质检、安全生产、智慧无人化矿山等场景有落地应用。SAM图像分割模型能在零样本下实现跨场景迁移学习,能大规模降低工业智慧城市等细分领域图像识别应用的建模成本,公司后续会在相关领域进行应用,通过MaaS方式对外提供服务。谢谢! 投资者:2023全球元宇宙大会18号在北京举行。大会上,GPT产业联盟正式成立。GPT产业联盟由中国移动通信联合会、中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等单位共同发起成立。公司主要客户就是运营商,请问这个联盟成立 对我们有哪些方面的优势和好处 东方国信董秘:您好,感谢您的关注。GPT产业联盟的成立为中国的人工智能产业开启了一个新的篇章,也给我们带来了更多的机会和发展空间。谢谢! 投资者:公司有自己的算法算子库,有自己的MLOs,公司的GPT平台是国内某一通识平台下的垂直领域平台,还是独立开发了通识平台只做了垂直领域的训练?如果是开发底层为通识平台,公司会不会考虑和某些数据企业合作训练成正宗通识平台?如果是某通识平台下的垂直领域平台,公司接入的是哪一家企业的通识平台? 东方国信董秘:您好,感谢您的关注。公司大语言模型产品基于开源大模型进行二次精调,垂直训练的同时对大模型数据安全、权限管理、错误过滤等方面进行加强,使其适配企业应用环境。谢谢! 东方国信2023一季报显示,公司主营收入5.01亿元,同比上升6.77%;归母净利润4596.42万元,同比上升11.04%;扣非净利润1541.8万元,同比下降47.29%;负债率18.66%,投资收益81.03万元,财务费用719.3万元,毛利率40.57%。 该股最近90天内共有3家机构给出评级,买入评级2家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为14.0。近3个月融资净流入1.91亿,融资余额增加;融券净流入206.5万,融券余额增加。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,东方国信(300166)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力一般,营收成长性较差。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星,好价格指标1星,综合指标0.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星) 东方国信(300166)主营业务:为客户提供企业级大数据、云计算、工业互联网等平台、产品、服务及行业整体解决方案。 以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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证券之星
2023-05-11
从Open AI超百亿美元融资历史发现了资本的投资逻辑
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知名企业建立了合作伙伴关系,包括微软、
IBM
、亚马逊等。这些合作伙伴不仅能够为OpenAI提供资金支持,还能够为其带来更多的技术、资源和市场机会。 l 巨大的商业潜力:人工智能是一个被认为具有巨大商业潜力的领域,据市场研究机构IDC预测,到2024年,全球人工智能市场规模将达到2740亿美元,年复合增长率为18.8%。在这个庞大的市场中,OpenAI以其领先的技术和研究成果,在自然语言处理、计算机视觉、强化学习等领域占据了重要地位。这为OpenAI未来的发展提供了强劲的动力和市场需求。 l 高质量的研究成果:OpenAI的研究成果在学术界和行业内都备受推崇,例如GPT-4模型在自然语言处理领域取得了巨大成功,成为人工智能领域的一项重要技术成果。这些高质量的研究成果为OpenAI赢得了广泛的赞誉和认可。 l 社会责任感:OpenAI的创始人和高管们强调人工智能的社会责任感,并承诺不会滥用技术、维护公正和透明的数据隐私保护措施等。这种社会责任感赢得了公众的信任和认可,也增强了投资者对OpenAI的信心。 3 资本投资逻辑总结 从Open AI的融资过程以及自身的企业情况可以看出,决定一个企业是否能够获得融资的因素主要来自于三个方面:行业前景、企业竞争力、团队和价值感。 (1)行业前景 行业前景是指一个行业未来的发展趋势和潜在增长空间。投资人通常会对行业前景进行评估,了解该行业的未来发展潜力和风险程度。 l 市场规模 市场规模是衡量一个行业前景的重要因素。如果一个行业的市场规模很大,且还有很大的增长潜力,那么这个行业的前景就非常好。投资人可以通过市场调研、统计数据等方式了解一个行业的市场规模和增长趋势。 l 增长率 一个行业的增长率是一个非常关键的指标。如果一个行业的增长率很高,说明这个行业还有很大的发展空间,投资人可以期望在这个行业中获得更高的收益。投资人可以通过行业研究、专业咨询等方式了解一个行业的增长率和趋势。 l 竞争格局 行业竞争格局是衡量一个行业前景的重要因素之一。如果一个行业的竞争格局非常激烈,那么这个行业的前景可能不太好。投资人可以通过了解行业竞争格局、竞争对手的实力、市场份额等方式,评估一个行业的竞争格局。 l 技术变革 技术变革也是影响行业前景的因素之一。如果一个行业正在发生技术变革,那么这个行业的前景可能会受到影响。投资人可以通过了解行业的技术趋势、新技术的应用、技术创新的发展方向等方式,评估一个行业的技术变革情况。 l 政策环境 政策环境也是影响行业前景的重要因素之一。如果一个行业的政策环境比较稳定,政府对这个行业的支持力度比较大,那么这个行业的前景可能比较好。投资人可以通过了解政策法规、政府对行业的支持政策等方式,评估一个行业的政策环境。 (2)企业竞争力 企业竞争力是指企业在市场竞争中所具有的能力和优势。投资人通常会对企业竞争力进行评估,以了解该企业是否能够在竞争激烈的市场中获得更高的市场份额和盈利能力。以下是一些常见的企业竞争力评估维度: l 产品或服务的质量 一个企业的产品或服务质量是其竞争力的重要因素之一。如果一个企业的产品或服务质量比竞争对手更高,那么这个企业在市场上的竞争力也会更强。投资人可以通过市场调研、用户反馈、产品测试等方式了解一个企业的产品或服务质量。 l 技术创新 技术创新是提高企业竞争力的重要手段之一。如果一个企业能够不断进行技术创新,推出具有竞争力的新产品或服务,那么这个企业在市场上的竞争力也会更强。投资人可以通过了解企业的研发投入、研发成果、专利数量等方式,评估一个企业的技术创新能力。 l 品牌影响力 品牌影响力也是提高企业竞争力的重要因素之一。如果一个企业的品牌在市场上具有较高的知名度和认可度,那么这个企业在市场上的竞争力也会更强。投资人可以通过市场调研、品牌调查等方式,评估一个企业的品牌影响力。 l 成本控制 成本控制也是提高企业竞争力的重要手段之一。如果一个企业能够有效地控制成本,提高生产效率,那么这个企业在市场上的竞争力也会更强。投资人可以通过了解企业的财务报表、成本结构等方式,评估一个企业的成本控制能力。 (3)团队和价值感 企业的团队是企业发展的关键因素之一。一个优秀的团队可以为企业带来创新思路、高效执行力和良好的企业文化。投资人需要了解企业的核心团队成员、其教育背景、从业经验、专业技能、管理能力和战略眼光等,评估企业是否拥有能够推动企业持续发展的核心团队。 公司文化是企业的一种生态系统,涵盖了企业内部的运作、员工行为、企业价值等各方面。一个积极、健康的公司文化可以促进企业的创新、提升员工士气、提高企业形象。投资人需要了解企业的文化、员工参与度、文化与企业战略目标的一致性,评估企业是否拥有积极的公司文化。 来源:金色财经
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金色财经
2023-05-11
IBM
首席执行官:人工智能将取代30%的事务性工作岗位
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IBM
首席执行官表示,在未来5年间,人工智能将取代30%的事务性工作岗位;
IBM
将因为在人工智能领域的深入参与而增加员工数量。
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金融界
2023-05-11
美股开盘:道指涨近150点 中概股多数走高理想汽车涨逾6%
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,同比转盈为亏但仍好于市场预期。
IBM
重返AI战场:专做企业的“AI开发工作室”! 周二(5月9日),
IBM
在2023年度Think大会上推出了新的AI和数据平台Watsonx,该平台旨在帮助企业将AI整合到他们的业务中。
IBM
表示,它为客户提供了一个平台,让客户能够创建自己的AI模型、或根据自身的数据调整现有AI模型,该平台包含了所需的工具集、基础设施和咨询资源。
IBM
还将其描述为“面向AI构建者的企业工作室”。 亚马逊正研发升级版AI家庭机器人,内含类ChatGPT功能! 根据媒体周二援引亚马逊的一份内部文件报道,该公司正在研发家用机器人Astro的升级版本。新版本的Astro机器人将拥有类似ChatGPT的功能,其中包含大型语言模型(LLM)和其他先进的AI模型,使其更好地理解自己观察到的东西,并更智能地对事物做出反应。 Meta大动作!开源多感官AI模型,不仅能看会听,还能“感知温度” Meta Platforms重磅开源了多感官AI模型ImageBind。以视觉为核心,结合文本、声音、深度、热量(红外辐射)、运动(惯性传感器),最终可以做到6个模态之间任意的理解和转换。这也是第一个能够整合六种类型数据的AI模型。 AI有望带来庞大营收增量,Bernstein看涨微软至342美元 来自投资机构Bernstein 的分析师Mark Moerdler近日发布研报表示,人工智能(AI)和机器学习(ML)技术已经存在好几年了,但是当微软宣布通过OpenAI的ChatGPT技术支持的AI和ML在必应(Bing)上进行对话式搜索时,全球人工智能热潮在这一刻也全面来袭。该机构将微软股票的评级定为“跑赢大盘”,目标价则定为342美元。 生物制药公司CTI将被Sobi以17亿美元收购 瑞典Orphan Biovitrum AB同意以17亿美元收购美国CTI生物制药。公司表示,将以每股9.10美元的价格收购CTI的所有流通股,此次收购预计将加速Sobi的收入增长,并提高其利润率。 理想汽车Q1营收188亿元同比接近翻倍!净利润9.3亿元实现扭亏 理想汽车Q1营收同比增长96.5%至187.9亿元,净利润为9.34亿元,同比扭亏为盈。预计Q2交付量为7.6万至8.1万辆,同比增长164.9%至182.4%;预计Q2营收242.2亿元至258.6亿元,同比增长177.4%至196.1%。 台积电4月营收约1479亿新台币,同比減少14.3% 台积电4月营收约为1479亿新台币,环比增加1.7%,同比減少14.3%。累计2023年1至4月营收约为6565.33亿新台币,较去年同期減少了1.1%。
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金融界
2023-05-10
Sui推出学术研究奖计划、首轮将提供25万美元支持
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器学习领域的发展。例如,Google、
IBM
、Microsoft等科技公司都在该领域中拥有广泛的研究和应用经验,同时也在不断推出新的奖项和计划,以便吸引更多的人才和机构加入到该领域的研究和应用中来。 除了科技企业之外,政府和学术机构也在积极推动人工智能和机器学习领域的发展。例如,美国政府在2019年推出了一项名为“人工智能倡议”的计划,旨在促进人工智能技术的研究和发展,并协调相关机构和企业之间的合作。同时,不少大学也在加强人工智能和机器学习领域的研究和教育,培养更多的人才。 在人工智能和机器学习领域中,最为核心的技术是深度学习。深度学习是指通过模拟人脑神经网络的方式,从大量的数据中学习出人类不易发现的规律和模式,并用于各种应用。深度学习技术的出现和发展,使得人工智能和机器学习领域取得了质的飞跃。在自然语言处理、计算机视觉、语音识别、推荐系统、智能交通等领域中,深度学习技术都得到了广泛应用,取得了显著的成果。 然而,人工智能和机器学习领域的发展也面临着一些挑战和问题。例如,随着数据量的增加,如何保证数据的质量和隐私性是一个重要的问题;如何解决人工智能算法中的公平性和透明度问题也是一个亟待解决的难题。此外,人工智能技术的发展也会对社会和经济产生深远的影响,如何平衡技术发展和社会稳定,也是需要关注的问题。 总的来说,人工智能和机器学习领域是一个充满机遇和挑战的领域。通过Sui推出的学术研究奖计划,可以鼓励更多的人才加入到该领域的研究中来,促进科技的进步和发展。同时,也需要政府、企业、学术机构等各方的积极参与和合作,共同推动人工智能和机器学习技术的不断创新和发展,为人类社会的进步和发展做出更大的贡献。 来源:金色财经
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金色财经
2023-05-09
查理芒格谈人工智能:“我认为老式智能工作得很好”
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一封信,警告人工智能的危险,就在上周,
IBM
首席执行官阿文德·克里希纳表示,人工智能可能会取代该公司近8000个工作岗位。 巴菲特将人工智能的颠覆性比作原子弹,美国用原子弹最终结束了第二次世界大战。巴菲特称这种战争策略是必要的,但他质疑:“这对未来200年的世界有利吗?” 巴菲特说:“当一种东西可以做各种各样的事情时,我就会有点担心,因为现在我们无法取消它的发明。” 正如芒格和巴菲特对加密货币(芒格称之为“性病”)等其他流行股票不感兴趣一样,伯克希尔哈撒韦公司可能不会在人工智能上投入全部资金。 “有了人工智能,它可以改变世界上的一切,除了人类的思维和行为,”巴菲特说。“这是一大步。”
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金融界
2023-05-07
下一轮裁员会有谁?可能老板得听AI机器人发话
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正准备迎接AI以实现一些岗位的自动化。
IBM
首席执行官预计30%的后台部门岗位将在五年内消失,该公司已暂停招聘此类职位。微软的Copilot可以为数据分析师和其他电子表格处理者节省大量时间,或者说可以让他们减少人员招聘。 Pigment正在与少数客户测试其AI服务,但尚未就价格达成一致。这家初创公司自2019年成立以来已经筹集了1.64亿美元资金。该公司表示,去年全年经常性收入增长六倍,但该公司拒绝分享数据。 但Niccoli表示,虽然AI可以通知一家公司做出裁员决定,最终做决策的还是人。 “AI只是确保你了解后果,它不会为你下决定。” 如果有一天你被解雇了,很可能不会知道这背后还有AI的推波助澜。
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金融界
2023-05-06
AI、移动互联网和web3的下一个共同大机会在哪?
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所有的厂家都在去IOE化。 IOE是指
IBM
、ORACLE、EMC。
IBM
做操作系统、电脑、小型机,ORACLE做数据库。可以把GREENFIELD想象成数据库。EMC做存储文件业务。 以前中小企业都构建在整个IOE体系下,因为IOE是通用品牌,这些小企业成长之后,IOE无法满足这些企业的所有需求。小企业需要的是行业定制的一套服务。另外,IOE的服务,包括机器都很贵。以前我的团队小,我付五千块租他一间小办公室,我是可以接受的。可是我的团队已经达到上万个人规模了,他还按五千块一个人的标准收费,那不如自己建栋楼了,建栋楼才多少钱。所以这些大厂就不干了,大厂开始自己造楼,自己开发云服务了。 所以,现在所有的云服务都是去IOE化的结果,严格地说不是去掉了IOE,而是把它变成底层化了。云服务用的是自己的操作系统、自己的数据库,自己搭建的存储系统。其实用的还是IOE的那套标准。只是不再用IOE的品牌了。而且去IOE化的一个更重要的原因是隐私保护的需求。 五:既然隐私问题是web2企业,使用公共服务的核心问题。那么Web3怎么解决这个web2的核心的问题? 中小企业的文件创建在别人的web2云服务器上,假设你的文件被平台拿走了,那你的创意就被盗了。web2的核心问题是所有公开宣称安全的公司,公开宣传不会盗取用户隐私的公司,是没法做到这一点的。因为他们的代码不会公开,他们的公司机制不会公开,它是个黑盒。 保护刚起步的小企业的知识产权、信息是最宏大的一个叙事。犹如企业刚创业的时候在这办公楼里面租了一个小房间,它不管是用iaas(基础构架即服务)还是saas(软件即服务)。(这里说的iaas是租一个机房,自己装操作系统,自己放一套文件存储服务器,saas就比如说直接上网用google docs),不管使用iaas 或者saas。只要你用别人的东西。你的内容从点击新建文档开始就在别人的监控之下,都是全透明的,即使他承诺他不会看你数据。因为用户不知道这些平台到底作不作恶。google不作恶(英語:Don't be evil)是靠广告费打出来的。但是Web2公司的属性决定着它不可能全部公开自己的代码,你也无法知道他的公司运行机制。 如果把关于内容的元数据都用智能合约规范保护起来。 让访问权限,使用权限,引用权限都用复合智能合约规范。并且这种智能合约做到了开源可审查。真正就形成了code is law(代码即法律) 现在有了web3的智能合约,这次肯定是可以公开的。有句英文叫Don’t do evil, cannot do evil。为什么股权质押的争议那么多,而ICO是没有任何问题的。因为它有智能合约,规则都是透明可查的。 一旦web3把智能合约带到了存储领域,也就是说存储服务的saas标准协议是开源和公开的,用户是可以查看web3应用程序内部的,可以查看应用程序对内容的权限操作是否是合理的。这就真正地解决了用户的内容被应用、被滥用的问题,真正保护到用户的隐私。 web3存储服务给小企业创业提供了成功保护隐私数据的可能性。正因为web3存储服务的协议都是公开的,而且是经得起审计的。如果别人想访问我的文件只能通过访问密钥才能访问,没有访问密钥任何人都无法访问我的文件。别人想访问我的文件也可不是不可以,在所有人认可的前提下,只要支付一定的费用就可以了。 这就真正地保护了用户的隐私,也就能真正地激活所有内容创业行业。内容创业最怕什么,就是盗版。这样一来只有支付费用,支付BNB才能访问他人的文件。这样一来整个音乐产业、游戏产业,还有NFT等才会被激活。 还有他人盗走聊天账号,盗用聊天内容等问题,有了web3存储服务后也可以迎刃而解。想用我的聊天内容也不是不可以,拿去打广告都可以。只要付费从我这里得到access key就可以了。 web3存储是一个超级宏大的叙事,web2上关于存储的所有行业都可以重新革新一遍。数据主权终于回到了用户手里面。连greenfield存储平台都拿不到。 六:那么用户拿回了自己数据的操作权和收益权之后。是不是ai也会迎来爆发式发展,同时也可以更好的服务人类? AI大体是由两部分组成的,一个是算法,一个是内容。内容加算法等于AI。基本上大家的算法都是一样的。那现在的训练方法有什么特别的吗?也没有。重要的是数据,谁有数据谁就厉害。为什么中国的AI技术厉害,因为中国人多,数据量大。 AI的本质是什么。就是大模型和训练数据。为了训练数据大厂都在抢数据。比如用户数据都放在了腾讯上,那是我的数据,而不是腾讯公司的数据。 所以这又是一个 投资AI的误区,为什么说投资机构关注AI是错误的?因为AI成功的关键是用户权限和激励用户来提供内容,但是用户权限和激励用户提供内容,你没有web3存储服务就行不通。没有智能合约来规范数据读写的服务就是白嫖。用户为什么要提供内容,用户上传的照片,平台想用就用了,用户还分不到钱。凭爱发电走不长远。 今后有了web3的存储构架,所有数据主权回归用户。用户上传了照片,别人浏览照片要给钱,应用照片要给钱,AI识别、AI采用都要给钱。谁想用用户的照片训练自己的模型都要给钱。平台有自己的价值,所以分润10%,用户分到90%,平台不能再白嫖用户的数据了。即便是侵犯肖像权、警察调取录像等行为都要通过用户的访问密钥才可以做到。甚至未来很有可能,权限管理也将成为一个行业。专门帮用户管理各个平台上的五花八门的权限,比如帮用户收钱等。 反过来看,我们之前对马斯克购买推特这件事的评价是浅薄的。我们之前认为马斯克买推特是当了个冤大头,现在发现是我们片面了。现在来看推特上可以看到所有东西,它是个消息场。都说我们人类只是ai的bootloader,AI所有aigc的内容是基于我们(Web3存储平台)可控的内容生产和分润的的语言开发的,ugc即用户产生内容会真的变成aigc的孵化场。并且有智能合约加持,也能保证人类长久的获利。 其实现在很多公司已经醒悟了。 赚钱的机会永远在,但就看人们能不能发掘了。 所以,存储,web3的存储。不仅仅是改变web3行业的事情。而是改变整个科技行业的事情。因为他是ai的基础是内容,而如何控制ai获取内容只能由web3级别的访问控制,经济模式才能完成。被人类掌握的ai才是真正对人类有用的ai。所以这是一个划时代的大机会。 来源:金色财经
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金色财经
2023-05-05
颠覆新药研发 AI制药价值将迎规模化验证
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技术公司莫德纳(Moderna)宣布与
IBM
达成一项协议,将结合最先进的配方与生成式人工智能来设计最具安全性和有效性的mRAN药物。据量子位智库预测,鉴于目前绝大多数AI制药处于临床Ⅰ期,2023-2024年将出现跨越“死亡之谷”的临床管线,进一步证明AI技术对新药研发产业的颠覆性。预计2026年将会出现首个上市的AI驱动药物,AI制药行业的经济价值因此得到验证,政策、产业、消费市场对于AI驱动药物的态度及相关举措也将清晰,行业逐渐定型。与此同时,现有的管线及后续发展较快的管线,将大批进入临床,AI制药的技术价值将得到规模化验证。 中泰证券指出,AI制药是将机器学习、自然语言处理及大数据等人工智能技术应用到制药领域各个环节,进而促进新药研发降本增效。AI制药行业经历了算法迭代、算力提升及海量实验数据的堆砌,随着AIDD、AlphaFold2及ChatGPT等创新产品的出现,行业有望迎来高速发展的成长初期。相较于传统药物研发,AI制药有望提高药物设计的命中率及成功概率、降低研发成本并缩短研发周期,未来渗透率有望快速提升。AI制药可分为 AI SaaS软件服务、AI CRO及AI Biotech三种商业模式。据药智局及蛋壳研究院统计,2022年国内AI制药公司中31%的公司选择兼容其中两种商业模式,只有8%选择仅软件SaaS的商业模式。源于AI制药在算法、算力、数据方面投入较大,且单一路径发展或有一定局限,预计未来多种商业模式协同发展有望逐步成为趋势。 A股公司中,泓博医药(301230)设立了计算机及人工智能辅助的药物设计技术平台,利用开源代码建立了自己的AI模型。 成都先导(688222)与腾讯 AI Lab合作,双方共同享有基于AI技术的分子骨架跃迁系统。该算法有望加快药物研发领域中的小分子设计环节。目前基于AI技术的分子骨架跃迁系统已经在公司多个内外部药物研发项目上进行应用。
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金融界
2023-05-05
AI引爆加拿大科技业裁员潮!Shopify解雇20%员工,
IBM
暂停招聘,取代7800个职位
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黎明,由此释放的新能力是前所未有的。
IBM
计划用 AI 取代 7,800 个工作岗位 就在本周一(5 月1 日),
IBM
首席执行官 Arvind Krishna 告诉彭博社,预计将暂停招聘职位,因为未来几年大约 7,800 个工作岗位可能会被人工智能 (AI) 取代 图源:reuters Krishna 表示,专门招聘人力资源等后台职能部门的人员将被暂停或放缓,并补充说,30% 的非面向客户的角色可能会在五年内被人工智能和自动化所取代。 优先被 AI 取代的岗位,大多以人力资源领域为主,例如记录员工考勤、职务调动、提供就职证明等。 OpenAI 推出的人工智能聊天机器人 ChatGPT 问世后,便迅速席卷全球,人工智能已成科技界兵家必争之地。 作者:玛里丽
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超级生活
2023-05-05
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