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谷歌
-C上涨1.24%,报138.07美元/股
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11月16日,
谷歌
-C(GOOG)盘中上涨1.24%,截至23:05,报138.07美元/股,成交331.31万美元。 财务数据显示,截至2023年09月30日,
谷歌
-C收入总额2210.84亿美元,同比增长6.91%;归母净利润531.08亿美元,同比增长14.59%。
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金融界
2023-11-16
微软首款5nm自研芯片Maia亮相----能和H100掰手腕
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CPU明年就会上市。 虽然对比亚马逊、
谷歌
、Meta等巨头,微软是最后一个发布自研芯片的,但一亮相就毫不含糊,这次的Maia 100 GPU对比业内竞品毫不逊色。具体说来,Maia采用的是台积电5nm节点工艺,拥有1050亿个晶体管,并支持微软首次实现的8位以下数据类型,即MX数据类型。在算力方面,Maia在MXInt8格式下的算力可以达到1600 TFLOPS,在MXFP4格式下则为3200 TFLOPS,足够与英伟达的H100和AMD的MI300X掰手腕。Maia在网络IO方面相当优秀,而在显存带宽方面则稍逊一筹。与目前使用第二代Trainium/Inferentia2芯片的亚马逊相比,纸面上的各项指标都堪称碾压式领先。 不过Maia是在LLM热潮出现之前就开始设计的,因此显存带宽只有1.6TB/s。虽然比Trainium/Inferentia2高,但明显低于TPUv5,更不用说H100和MI300X了。此外,微软采用了四层HBM工艺,而非是英伟达的六层,甚至AMD的八层。根据一些业内人士分析,微软在设计芯片时加载了大量的SRAM,从而帮助减少所需的显存带宽,但这似乎并不适用于现在的大模型,因此实际效果目前还不好说。 Maia的另一个有趣之处在于微软对网络的处理。就AMD和英伟达而言,它们都有自己专属的Infinity Fabric和NVLink,用于小范围芯片的高速连接(通常为八个)。如果要将数以万计的GPU连接在一起,则需要将以太网/InfiniBand的PCIe网卡外接。对此,微软采取了完全不同的方式:每个芯片都有自己的内置RDMA以太网IO。这样每个芯片的IO总量就达到了4.8Tbps,一举超过了英伟达和AMD。同时为了充分发挥Maia的性能,微软专门打造了名为“Ares”的机架和集群,并首次采用了名为“Sidekick”的全液冷设计。这些机架是为Maia高度定制的,比标准的机架更宽。 具体来说,微软在一个机架上搭载了八台服务器,其中每台服务器有四个Maia加速器,也就是共计32个Maia芯片。此外还配备网络交换机,而且Maia机架的功率可以达到约40KW,这比大多数仍只支持约12KW机架的传统数据中心也要大得多。 还有点需要说明的是,微软使用的是自己从第三方获得SerDes授权,并直接向台积电提交设计要求,而不是依赖Broadcom或Marvell这样的后端合作伙伴。在发布会进行的同时,OpenAI的CEO奥尔特曼就表示,第一次看到Maia芯片的设计时,自己和同事都感到非常兴奋,而OpenAI也在第一时间就用GPT-3.5 Turbo对Maia进行了测试与改进。 而在CPU方面,Cobalt是一款基于Armv9架构的云原生芯片,针对通用工作负载的性能、功率和成本效益进行了优化。具体来说,Cobalt共有128个核心,并支持12条DDR5通道。与微软第一款基于Neoverse N1的Arm CPU相比,基于Neoverse N2的Cobalt 100在性能上提升了40%。 与Arm传统的只授权IP的商业模式不同,Neoverse Genesis CSS(计算子系统)平台可以使CPU的开发更快更容易,且成本也更低。就Cobalt而言,微软采用的是两个Genesis计算子系统,并将它们连接成一个CPU。 Arm此前曾表示,有一个芯片项目从启动到完工前后只用了一年多。虽然没有说究竟是谁,不过根据业内人士推测很可能就是微软。可以说,微软在Maia芯片上花费了许多心思。在设计上的独具匠心不仅让Maia具有高性能,还能控制每个内核和每个虚拟机的性能和功耗。目前微软正在Microsoft Teams和SQL Server等工作负载上测试Cobalt,预计明年正式向客户提供用于各种工作负载的虚拟机。 事实上很多人都不了解的一点,微软在芯片开发上的历史颇为悠久。二十多年前,微软就和Xbox合作,还为Surface设备共同设计了芯片。2017年左右,微软就开始构建云硬件堆栈。这次发布的新品Maia芯片和Cobalt都是在微软内部构建的,微软对整个云服务器堆栈进行了深入检修,以优化性能,功耗和成本。微软硬件系统负责人Rani Borkar(拉妮·博卡尔)对此表示:“我们正在重新思考AI时代的云基础设施,并从尽可能优化该基础设施的每一层。” 现在可以明确的一点,微软、AMD、Arm、Meta、英特尔、英伟达和高通在内的集团,都在推动大模型时代的数据格式的标准化进程。 二、万物皆可Copilot 与两款芯片同步的,微软Copilot也迎来了全新时代。就在发布会现场,纳德拉宣布Bing Chat的普通版和企业版正式更名为Copilot。除了自家的Edge,Copilot还可以兼容Chrome,Safari等,并且很快就上线移动设备。Copilot免费版可以在Bing和Windows中直接访问,还有专门入口https://copilot.microsoft.com/ 今年初,微软还曾多次提到要与
谷歌
在搜索和AI领域保持竞争。但现在回看,微软显然是醉翁之意不在酒,悄无声息的就把目光投向了ChatGPT。就在OpenAI宣布每周有一亿人使用ChatGPT后,Bing Chat直接改名。这不得不让外界猜想,尽管有价值数十亿美元的合作关系,双方关系也相当好,但微软和OpenAI仍在争夺同一批客户,而Copilot就是微软试图抛给消费者和企业的最佳选择。同时发布会上还发布了一款低代码工具Copilot Studio,允许用户可以在同一网页上进行构建、部署、分析、管理内容。 更重量级的是,Copilot Studio与OpenAI的GPTs无缝集成。与之配套的还有一个可供分析的仪表板,允许管理员集中监视使用情况并实时分析,在管理中心内控制访问权限。微软还将Dynamics 365 Guides也集成到了Copilot,将AIGC与混合现实(MR)相结合,帮助一线员工完成复杂的任务。未来的工程师无需搜索大量文档或纸质手册,仅通过自然语言和手势就能查询信息。 三、微软:我们和英伟达是互补 对于芯片来说,最重要的就是性能。跟英伟达的H100、H200,AMD的MI300X比较,Maia表现如何呢?对此问题,博卡尔没有正面回应,只是重申微软与英伟达、AMD的合作对于自家Azure云业务的未来很重要。 需要提前说明的是,微软所做的内存权衡其实是非常不利的,这使得微软很难与英伟达竞争。比如H100的内存带宽是Maia的两倍多,H200是其三倍,而MI300X还要更高。因此,Maia在大模型推理方面的性能劣势明显。就每秒处理更大批的token而言,GPT-4推理的性能大约是H100的1/3。不过这本身并不是一个大问题,因为制造成本与英伟达的巨大利润率弥补了大部分差距。问题是电源和散热仍需要更多成本,而且token到token的延迟更差。 在聊天AI和许多协同Copliot工具等对延迟极为敏感的应用中,Maia很难与英伟达和AMD竞争。后两种GPU都可以使用更大的批处理量,同时可接受延迟,因此它们的利用率会更高,性能TCO也比Maia高得多。而在GPT-3.5 Turbo等参数较小的大模型中,情况可能要好一些。但微软不可能只部署针对过去产品的优化硬件。随着时间的推移,GPT-3.5 Turbo迟早要被逐步淘汰。 不仅在硬件上强强联合,微软在发布会上还宣布将英伟达AI代工厂服务(Nvidia AI Foundry)引入Azure。此外微软还推出了全链条开发工具Azure AI Studio,它提供了完整周期的工具链,是一个端到端的平台,包括模型的开发、训练、评估、部署、定制等等。 来源:金色财经
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金色财经
2023-11-16
Spotify将探索使用
谷歌
云的AI工具来改进平台
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谷歌
云(Google Cloud)和Spotify宣布扩大战略合作伙伴关系,以扩大双方在基础设施、数据分析以及AI/ML技术方面的专业知识。自2016年以来,
谷歌
云一直是Spotify的首选云提供商,目前该平台每月活跃用户超过5.74亿。在新的合作关系中,Spotify将探索使用
谷歌
云的人工智能工具来改进Spotify平台。Spotify正在探索大型语言模型(LLMs),来了解用户最喜欢的口语内容(如播客和有声读物),以提供新的有趣的推荐,并识别潜在的有害内容。 本条资讯来源界面有连云,内容与数据仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
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有连云
2023-11-16
谷歌
云和Spotify宣布扩大战略合作伙伴关系
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11月16日,
谷歌
云和Spotify宣布扩大战略合作伙伴关系,旨在增强双方在基础设施、数据和分析以及人工智能/机器学习技术方面的专业能力。Spotify将探索使用
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云的AI工具改进其平台的多个关键方面,包括探索利用大语言模型强化内容发现、个性化推荐、提供更安全的收听体验并识别潜在有害内容。
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金融界
2023-11-16
景林资产2023年3季度美股十大重仓股揭晓
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eta、微软、网易、中通快递、新东方、
谷歌
、富途控股等位列其中。
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金融界
2023-11-16
李录旗下喜马拉雅资本2023年3季度美股持仓揭晓
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美国银行为第一大重仓股,
谷歌
-C、
谷歌
-A、伯克希尔哈撒韦-B、华美、苹果在列。
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金融界
2023-11-16
探索区块链和AI的交汇如何重塑世界
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AI(微软支持)和Anthropic(
谷歌
和亚马逊支持)等人工智能/机器学习领域的主要参与者已经在整合资源,并围绕自身模型和数据建立壁垒。但是,尽管在计算、数据和分销方面具有早期优势,这种做法可能会破坏最初催生该行业的协作开发周期,扼杀发展势头。 像以太坊这样的区块链提供了一个可行的解决方案,并已成为可靠的中立数据和计算系统,推动了开源创新。区块链已经支撑了一系列数字原生原语,这些原语处于有利地位,可以在一个越来越由生成式AI塑造的世界中发挥关键作用。 我们相信,区块链有很大的机会成为人工智能领域开源研究和开发的主要力量。 3、当今市场状况 今年,在核心基础设施、模型层,甚至是面向用户的应用程序(如聊天机器人、客户支持和编码助手)上,已经投入了大量资金。尽管如此,从长远来看,在传统领域里价值在哪里产生积累(以及流向谁)并不明显。 在目前的范例中,AI有可能成为一股中心化力量,继续扩张web2市场主导者的地位。特别是在基础设施和模型层,游戏的名字是扩展——硬件和资本资源、数据访问、分销渠道和独特的合作伙伴关系方面的扩展。 从AWS这样的云服务提供商,到英伟达(Nvidia)这样的硬件制造商,再到微软这样的老牌巨头,许多参与者都在走向全栈模式,无论是通过并购还是通过专利合作的方式。 头部巨头们正在进行规模和利润的争夺,但是超昂贵、高精度的企业API模型的市场可能会受到经济、开源性能趋同、甚至是低延迟工作负载需求趋势的限制。 与此同时,中端市场的很大一部分已经出现了类似于“OpenAI API wrapper”产品的商品化趋势,这些产品功能充足,但难以区分。 4、开源建设势头 用于预训练、训练和微调的开源数据集,以及免费访问的基础模型和工具,鼓励着大大小小的企业直接利用开源系统和工具尽情发挥创造力。
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泄露的一篇文章概述了闭源和开源代码世界之间的差距正在迅速缩小。值得注意的是,如今96%的代码库都使用了开源软件,这一趋势在大数据、人工智能和机器学习领域尤为明显。 与此同时,颠覆云服务寡头垄断的时机或已成熟。 历来,三大巨头AWS、Google Cloud和Azure都是通过将工具和服务分层来占领市场,从而在企业竞争中深入巩固自己的地位。这种主导地位给企业带来了许多挑战,从限制性运营依赖到云基础设施相关的过高成本,尤其是考虑到主要提供商收取的溢价。 现有公司面临着运营重组的费用压力,再加上试图尝试和整合越来越多的开源AI,将为使用去中心化替代方案重构业务创造一个窗口。 因此,开源AI和区块链技术的新兴交叉点为实验和投资提供了一个非凡领域。 5、加密与AI:双向价值关系 我们对人工智能和区块链之间潜在的共生关系感到异常兴奋。 加密中间件可以通过建立有效的计算和数据市场(供应、标签或微调)以及证明或隐私工具,极大地改善人工智能供应方的信息输入。 反过来,去中心化应用程序和协议将通过吸收这种劳动成果达到新的高度。 不可否认,加密技术已经取得了长足的进步,但协议和应用程序仍然受到主流用户使用的仍然不直观的工具和用户界面的影响。同样,智能合约本身可能会受到限制,无论是在开发人员的手动工作负载需求方面,还是在整体功能的流动性方面。 Web3开发人员是一群非常高产的人。高峰时期,仅仅7.5万名全职开发者就创造了价值数万亿美元的产业。编码助手和ML增强DevOps有望助力现有工作,而无代码工具正在迅速赋能新一类建设者。 随着机器学习功能被整合进智能合约并被带到链上,开发人员将能够设计出更加流畅和富有表现力的用户体验,并最终设计出全新的杀手级应用程序。这种链上体验的跨越式功能改进将吸引新的——可能是更多的——受众,催化出重要的采用反馈飞轮。 生成式AI可能就是加密货币缺失的一环,它将改变UI/UX,并催生新一波技术发展浪潮。反过来,区块链技术将利用、泛化和加速人工智能的潜力。 6、使用区块链建设更好的数据市场 (1)数据是机器学习的基础信息输入 是的,计算基础设施的巨大改进是非常有用的,但正是像Common Crawl和The Pile这样的庞大数据库使基础模型如今吸引世界目光成为可能。 此外,企业将利用这些数据完善其产品供应的基础模型,或建立未来的竞争护城河。最终,数据将成为用户和个人模型之间的桥梁,这些模型在本地运行,并不断适应个人需求。 因此,数据的竞争是一个必不可少的前沿领域,区块链可以在这个领域占据优势——尤其是在质量成为塑造数据市场的重要属性的情况下。 (2)质量重于数量 早期研究表明,在未来几年,高达90%的在线内容可能是人工合成的。虽然合成训练数据具有一定优势,但它也引入了模型质量恶化和偏见强化相关的重大风险。 未来几年,机器学习模型可能会耗尽非合成数据源,这是一个真正的风险。加密货币的协调机制和证明原语本质上是为支持去中心化市场优化的,让用户可以共享、拥有或变现他们用于训练或微调特定领域模型的数据。 因此,web3可能是一个更好、更有效的人工生成训练和微调数据的源头。 (3)进展情况 区块链支持的去中心化训练、微调和推理过程也可以更好地保存和利用开源智能。 较小的开源模型使用高效的微调过程进行改进,在输出精度上已经可以与较大的模型相媲美。因此,就来源和微调数据而言,趋势已开始从数量转向质量。 跟踪和验证原始数据和衍生数据生命周期的能力可以促进复现性和透明度,从而为更高质量的模型和输入提供动力。 区块链可以建立一个持久的护城河,成为具有多样化、可验证和量身定制数据集的主要领域。这在传统解决方案过度索引算法进度以应对数据不足的情况下尤其有价值。 (4)内容海啸 即将到来的AI生成内容浪潮是另一个加密货币先发优势将发挥作用的领域。 这种新的技术范式将以前所未有的规模赋能数字内容创作者,而Web3即插即用的基础设施让这一切都变得简单明了。加密货币具有主场优势,这要归功于多年来围绕以NFT形式建立数字资产和内容的所有权和不可变来源的原语的开发。 NFT可以捕获整个内容创作生命周期,但也可以代表数字原生身份、虚拟资产,甚至现金流。 因此,NFT使数字资产市场(OpenSea、Blur)等新用户体验成为可能,同时也重新思考了书面内容(Mirror)、社交媒体(Farcaster、Lens)、游戏(Dapper Labs、Immutable),甚至是金融基础设施(Upshot、NFTFi)等商业模式。 这项技术甚至可以比另一种选择——使用算法——更可靠地打击深度造假和计算操纵。一个明显的例子就是,OpenAI的检测工具因精度失败而关停。 最后一点:简洁和可验证计算的进步也将升级NFT的动态格局,因为它们包含ML输出以驱动更智能、不断发展的元数据。我们相信,基于区块链技术的AI工具和界面将释放出全面价值,重塑数字内容格局。 7、采用零知识证明利用机器学习的无限知识 区块链行业寻求技术解决方案,在保持无需信任动态的同时实现资源高效计算,这使得零知识(ZK)证明取得了十足进展。 虽然最初的设计是为了解决以太坊虚拟机(EVM)等系统固有的资源瓶颈,但ZK证明提供了一系列与人工智能相关的有价值的用例。 一个明显的例子就是对现有用例的简单扩展:高效、简洁地验证计算密集型过程,比如在链下运行ML模型,这样最终产品(比如模型推理)就可以通过智能合约以ZK证明的形式在链上整合。 存储证明与协同处理相结合可以更进一步,在不引入新的信任假设的情况下,使链上应用程序更灵活敏捷,从而大大增强其功能。 当然也允许实现全新的功能。 当通过API调用ZK证明时,ZK证明可以用来验证特定模型或数据池是否真正用于生成推断。它还可以隐藏模型在医疗保健或保险等客户敏感行业中使用的特定权重或数据。 公司甚至可以通过交换数据或IP来更有效地协作,从共享学习中受益,同时仍然保持其资源的所有权。 最后,ZKP在区分人工数据和前面讨论的合成数据这一日益相关(且具有挑战性)的领域中具有真正的适用性。 其中一些用例取决于围绕技术实现的进一步开发和寻找可持续的规模化经济的需求,但zkML有可能对人工智能的发展轨迹产生独特的影响。 8、长尾资产及潜在价值 加密货币已经证明了其作为音乐和艺术等传统市场价值流的卓越架构师的作用。在过去的几年里,还出现了代表链下有形资产(如葡萄酒和运动鞋)的链上流动性市场。 继任者自然将涉及先进的ML功能,因为人工智能被带到链上并可让智能合约访问。 ML模型与区块链围栏(rails)相结合,将重新设计以前由于缺乏数据或买家深度而无法获得的非流动性资产背后的担保流程。 一种方法是,机器学习算法查询大量变量,以评估隐藏的关系,并最大限度地减少操纵者的攻击面。Web3已经在尝试围绕社交媒体关系和钱包用户名等新概念创建市场。 与AMM对释放长尾代币流动性的影响类似,ML将通过获取大量定量和定性数据来获得隐性模式,从而彻底改变价格发现。这些新的见解可以形成基于智能合约的市场的基础。 人工智能的分析能力将嵌入去中心化金融基础设施,以发现长尾资产中的潜在价值。 9、去中心化基础设施层 加密货币在吸引和货币化高质量数据方面的优势解决了一方面问题。另一方面——人工智能背后的基础设施支持——也有类似前景。 像Filecoin或Arweave这样的去中心化物理基础设施网络(DePINs)已经建立了用于存储的系统,这些系统本身就包含区块链技术。 其他像Gensyn和Together这样的公司正在解决分布式网络模型训练的挑战,而Akash则推出了一个令人印象深刻的P2P市场,将过剩计算资源的供需联系起来。 除此之外,Ritual正在以激励网络和模型套件的形式为开源AI基础设施建设基础,将分布式计算设备连接起来,供用户进行推理和微调。 至关重要的是,像Ritual、Filecoin或Akash这样的DePIN也可以创建一个更大、更有效的市场。他们通过向更广泛的领域开放供应端,包括能够释放潜在经济价值的被动供应商,或者通过将性能较差的硬件整合到与高水平的同行相竞争的池中来实现这一点。 技术栈的各部分都涉及不同的约束和价值偏好,并且对这些层进行规模性实战测试(特别是去中心化模型训练和计算的新兴领域)方面仍有大量工作要做。 然而,基于区块链的计算、存储甚至模型训练解决方案的基础已存在,这些解决方案最终可以与传统市场一较高下。 10、结论 加密与AI的联合正迅速成为最鼓舞人心的设计阵地之一。各领域已经形成了从内容创作和文化表达到企业工作流程及金融基础设施的方方面面的影响。 总之,我们相信这些技术将在未来几十年重塑世界。最好的团队将进行无需许可的基础设施、加密经济学及人工智能进行原生结合,以提升产品/服务性能,实现全新行为,或实现具有竞争力的成本结构。 加密技术向协作网络引入了前所未有的规模、深度和标准化数据粒度,而从这些数据中获得效用通常是没有明显方法的。 与此同时,人工智能将信息池转换为相关背景或关系的向量。 当这两个领域结合在一起时,可以形成一种独特的互惠关系,为去中心化未来的建设者奠定基础。 来源:金色财经
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金色财经
2023-11-16
亚马逊、
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、Meta、优步、奈飞、贝宝等21家美国互联网公司2023年第三季度财报汇总
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广告收入同比增26%至121亿美元。
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母公司Alphabet发布2023财年第三季度财报。季度总营收为766.93亿美元,与上年同期的690.92亿美元相比增长11%;按照美国通用会计准则,季度净利润为196.89亿美元,与上年同期的139.10亿美元相比增长42%。按照业务部门划分,
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搜索及其他业务第三季度营收为440.26亿美元,
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部门网络营收为76.69亿美元,
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云营收为84.11亿美元,“Other Bets”业务营收为2.97亿美元。 脸书母公司Meta Platforms公布2023年第三季度业绩。季度营收341.46亿美元,上年同期为277.14亿美元,同比增长23%。季度净利润115.83亿美元,上年同期为43.95亿美元,同比增长164%。第三财季广告收入336.4亿美元,同比增长24%。 优步(Uber)发布2023年第三季度财报。第三季度营收为93亿美元,同比增长11%。归属于Uber的净利润为2.21亿美元,2022年同期净亏损12.06亿美元。订单总额为353亿美元,同比增长21%。其中,网约车服务订单总额为179亿美元,同比增长31%。送货服务订单总额为161亿美元,同比增长18%。货运服务订单总额为12.8亿美元,上年同期为17.5亿美元。 奈飞(Netflix)公布2023年第三财季业绩。季度营收85.42亿美元,上年同期为79.26亿美元。季度净利润16.77亿美元,上年同期为13.98亿美元。第三财季流媒体付费用户净增加876万。 支付服务提供商贝宝(PayPal)公布2023财年第三季度财报。季度净营收为74.18亿美元,与上年同期的68.46亿美元相比增长8%;净利润为10.20亿美元,与上年同期的13.30亿美元相比下降23%。季度美国净营收为42.57亿美元,国际净营收为31.61亿美元。季度总支付额(TPV)为3877.01亿美元,与去年同期的3369.73亿美元相比增长15%。 缤客控股(Booking)公布2023年第三季度业绩。季度总营收73.41亿美元,上年同期为60.52亿美元。季度净利润25.11亿美元,上年同期为16.66亿美元。 在线旅游公司亿客行(Expedia Group Inc)公布2023年第三季度业绩。季度营收39.29亿美元,上年同期为36.19亿美元。季度归属集团净利润4.25亿美元,上年同期为4.82亿美元。 爱彼迎(Airbnb)发布2023财年第三季度财报。季度营收为33.97亿美元,与上年同期的28.84亿美元相比增长18%;净利润为43.74亿美元,其上年同期的净利润为12.14亿美元,同比增长260%;中包含了一笔28亿美元的一次性非现金所得税收益,不计入这笔一次性项目的收益,爱彼迎第三季度调整后净利润为16亿美元。季度运营利润为14.96亿美元,相比之下上年同期的运营利润为12.03亿美元。 移动支付公司Block(原Square)公布2023年第三季度财报。季度总净营收为56.17亿美元,去年同期45.16亿美元,同比增长24%;剔除比特币业务后,核心收入为31.94亿美元,同比增长16%。季度归属于普通股股东的净亏损为2895万美元,去年同期亏损1471万美元。 eBay发布2023年第三季度财报。季度净营收为25.00亿美元,与去年同期的23.80亿美元相比增长5%;来自于持续运营业务的净利润为13.06亿美元,去年同期来自于持续运营业务的净亏损为7000万美元。 美国餐饮外卖公司DoorDash公布2023财年第三季度财报。季度营收为21.64亿美元,与上年同期的17.01亿美元相比增长27%;归属于普通股股东的净亏损为7300万美元,与上年同期的净亏损2.95亿美元相比有所收窄。季度总订单数量达5.43亿,与去年同期的4.39亿相比增长24%。 “阅后即焚”通信应用Snapchat母公司Snap公布2023年第三季度业绩。季度营收11.89亿美元,上年同期为11.29亿美元。季度净亏损3.68亿美元,上年同期净亏损3.59亿美元。 美国网约车公司Lyft公布2023财年第三季度财报。第三季度营收为11.576亿美元,与去年同期的10.538亿美元相比增长10%;净亏损为1210万美元,去年同期的净亏损4.222亿美元相比均大幅收窄。Lyft第三季度总订单额为35.541亿美元,与去年同期的30.792亿美元相比增长15%。 美国住宅房地产数字平台Opendoor inc. 公布2023年第三季度业绩。季度营收9.8亿美元,上年同期为33.61亿美元。季度净亏损1.06亿美元,上年同期净亏损9.28亿美元。 流媒体公司Roku发布2023年第三季度业绩。第三季度营收9.12亿美元,上年同期为7.61亿美元,同比增长20%。季度净亏损3.3亿美元,上年同期亏损1.22亿美元。第三季度的活跃账户数量达到7580万,比2023年第二季度净增加230万,同比增长16%。流媒体时长为267亿小时,同比增长22%。 美国最大的生鲜配送平台Instacart公布2023财年第三季度财报,这是该公司上市以来公布的首份财报。报告显示,第三季度营收为7.64亿美元,与去年同期的6.68亿美元相比增长14%;净亏损为19.99亿美元,而去年同期的净利润为3600万美元,同比转盈为亏。 图片共享社交平台Pinterest公布2023年第三季度业绩。季度营收为7.63亿美元,同比增长11%。季度归属母公司净利润673万,上年同期净亏损6518万美元。全球月活跃用户同比增长8%,达到创纪录的4.82亿。 地产垂直类信息网站Zillow Group, Inc. 公布2023年第三季度业绩。季度总营收4.96亿美元,上年同期为4.83亿美元。季度净亏损2800万美元,上年同期净亏损5300万美元。 猫途鹰(Tripadvisor)公布2023年第三季度业绩。季度总营收5.33亿美元,上年同期为4.59亿美元。季度净利润2700万美元,上年同期为2500万美元。 线上点评网站Yelp公布2023年第三季度业绩。季度净营收3.45亿美元,上年同期为3.09亿美元。季度归属普通股东净利润5822万美元,上年同期911万美元。 本条资讯来源界面有连云,内容与数据仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
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有连云
2023-11-16
谷歌
DeepMind天气预报模型90%指标击败天气预报系统
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GraphCast人工智能模型的开发者
谷歌
(Google)DeepMind在周二发表在《科学》(Science)杂志上的一篇同行评议论文中表示,该模型“标志着天气预报领域的一个转折点”。
谷歌
DeepMind的天气预报模型在90%的指标上击败了世界领先的天气预报系统,而且只用了很少的时间。 本条资讯来源界面有连云,内容与数据仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
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有连云
2023-11-16
聚币10周年|Jubi Builder Demo Day 64个项目展演赛程安排
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美元云服务抵扣券 2.阿里云/华为云/
谷歌
云 最少1000美金公有云资源代金券 3.聚币 Space 嘉宾位和项目活动转发权益 4.活动所有合作机构、项目、媒体联合宣发 5.知名资本、机构、公链基金直接投资引荐机会 6.专业海外孵化团队服务方案及折扣权益 7.聚币官网活动聚合页项目信息和合作机构展现 8.活动享有聚币全渠道宣发,曝光超过 120w 人次 三、赛程安排 2023年10月19日-11月3日:展演报名 2023年11月15日-11月17日:线上展演/海选轮 2023年11月21日:Top7角逐Top3 冠、亚、季军 /决赛轮(推特Space) 四、评委阵容 感谢14位特邀评委:C² Ventures Founder and Managing Partner Ciara Sun, Republic Crypto Head of Growth & Ecosystem Heslin Kim, MetaTrust COO Angela Tong, Odaily CEO Mandy, RockTree Capital Chairman Omer Ozden, IOST Co-CEO Blake Jeong,moledao Co-builder Allan Fang, CGV FoF Asia Partner& MetaEstate Founder Kevin Ren, AC Capital Senior Investment Director Kelsey, Lunaray Co-Founder and CSO Noah,zonff partners Investment Director Sullivan,metastonegroup Director of Research Aaron, Header of EOS Growth Joshua Mars, Candaq Venture Investment Manager Arthur。 五、合作机构 感谢43家合作机构:AC Capital,Axia8 Ventures,Armors,Beosin,Bitrise Capital,Big Candle Capital,BTS Venture,BOOM,BTS Labs, 01 Capital,1783DAO,c² ventures,CGV FoF, Conflux,Coinbiz,Chain Catcher,Coresky,Delpha, EOS Network, E_MAX, iPollo, IOST , Lunaray ,LUCIDA,Matrix Labs,Metastone,MT Capital,moledao,Miracal, MetaTrust,ND Cloud, New Huo Tech,Jsquare,R crypto,Redline Trading,Starbase,Spark Digital Capital,SFT Protocol,Tiger VC DAO,Unique Capital,Waterdrip, Xsignt,ZSC Capital。 六、项目展演名单(含推荐机构) 感谢43合作机构推荐展演项目,最终64个项目入选Demo Day海选轮展演赛 (*推荐机构不为项目做背书,仅位本次活动的推荐) 本次入围展演赛的64个展演项目: 七、活动详情 了解更多Demo Day项目展演赛信息:https://jt.jubi.fyi/anniversary/introduce 活动最新进程,请持续关注:https://twitter.com/JBEXCOM 来源:金色财经
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金色财经
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