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百度股价拉升翻红涨超1%,此前一度跌近3%
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据媒体报道,百度将于3月在中国推出类似
ChatGPT
的人工智能聊天机器人。
ChatGPT
是一种被称为大型语言模型的人工智能(AI)程序,它内部存有来自互联网的数十亿个单词,然后再由人类进行改进。 该程序是由美国公司OpenAI公司推出的,目前该公司正打算推出一款更高级的版本。 日前,BuzzFeed宣布削减12%的员工。公司表示将依靠
ChatGPT
的创建者 OpenAI 来加强部分内容创作,并为观众个性化一些内容,打算今年让人工智能在公司的编辑和业务运营中发挥更大的作用。并宣布用
ChatGPT
来创作内容。 随后该公司股价暴涨。
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金融界
2023-01-30
A股AIGC概念爆发,汉王科技等多股涨停,此前美股BuzzFeed因计划用
ChatGPT
写稿股价暴涨
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减12%的员工。另外,公司表示将依靠
ChatGPT
的创建者 OpenAI 来加强部分内容创作,并为观众个性化一些内容,打算今年让人工智能在公司的编辑和业务运营中发挥更大的作用。并宣布用
ChatGPT
来创作内容。 1月26日,BuzzFeed股价上涨150%,1月27日该股股价再度暴涨160%。 公开资料显示,BuzzFeed创立于2006年,是美国的一个新闻聚合网站,早期以小测试等“病毒式传播”的爆款内容闻名。2021年BuzzFeed通过与一家SPAC公司合并上市。为了实现业务盈利,该公司去年削减了新闻部门,并计划将创作者网络规模扩大一倍。 此外,港股人工智能公司商汤科技在假期间大涨20%。 国盛证券认为,随着
ChatGPT
带来的算法突破,NLP能力上限有望持续攀升,在机器人、智能语音/视觉、AIGC、智能公文写作等领域有望不断落地,不断拓展泛AI技术在现实生活中的应用范畴。 华鑫证券表示,
ChatGPT
是工具、技术的属性,脱离应用场景讨论技术无意义(算法放在场景里才有生产力),如何将工具实践,并有效提升效率才可带来社会与商家的价值,在
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为代表的 AIGC 产业中,有望助力应用场景效率提升的板块有数字营销、出版、动漫、游戏、电影、视频、 创意设计等。
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金融界
2023-01-30
元宇宙赛道已经“凉了”?2023 元宇宙领域有何重要看点?
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ods对用户需求的创造性开发;二是看以
ChatGPT
为代表的内容生产工具的能带来多大的惊喜。 就创业和投资而言,黄乐平和邹传伟指出,机会主要是存在于硬件和软件两个方面。硬件包括ARVR整机,以及光波导、显示屏、通信模块等核心零部件,以及大算力AI芯片。软件则看好游戏、办公、社交媒体等领域的应用。 以下为对话实录 36氪:元宇宙是互联网的终极形态?元宇宙会是接替移动互联网的下一个新的互联网时代吗?元宇宙会是科技巨头的新增长点吗? 黄乐平、邹传伟 :我们认为人类的数字化迁移是一个未来10-20年的大趋势。元宇宙是用来概括这个趋势的概念。 元宇宙是否能接替移动互联网成为互联网的下一站,关键还要看能否创造出新的附加价值。从PC到手机最大的改变是手机能够聚合支付、拍照、上网、用户位置信息等多种功能。这种聚合创造出全新的生活模式。比如,从线下购物到线上电商;从简单的文字短信到包罗万象的微信。 元宇宙我们看到很多企业在探索很多新的模式,例如英伟达的Omniverse在探索协作开发,Meta开放的VR社交平台Horizon,用户可以在平台上创建虚拟形象,并与其他用户交流。我觉得这些都很有发展前景。 对互联网公司来说,核心是占据更长的用户时间,在单位时间里创造出更多的附加价值。 36氪:2021年,元宇宙火爆全球,资本疯狂涌入,然而近来热度却有所下降,相关概念股大幅下跌,企业退出相关业务。元宇宙是前景无限的优质赛道,还是一场炒作?能否对2023年的元宇宙趋势做一下展望? 黄乐平、邹传伟 :长期来看,我们觉得元宇宙还是目前TMT行业少数有10年以上长期发展机会的重要赛道。过去一年碰到一些问题:AR/VR等硬件用户体验不够好,硬件成熟还需要一段时间。 但也取得了很大的进步:比如英伟达推出了创建和运行元宇宙应用的平台Omniverse,能够借助虚拟仿真大大使AI的效率提升一个台阶,改变人类生产的流程,是革命性的东西。应用场景包括:智能汽车、传媒、工业自动化等。 2023年有两个最重要的看点:一是年中苹果发布MR能否延续苹果iphone/airpods对用户需求的创造性开发;二是看以
ChatGPT
为代表的内容生产工具的能带来多大的惊喜。 36氪:为什么中国现在要从国家战略层面去扶持元宇宙行业? 黄乐平、邹传伟:一方面,元宇宙是数字经济的重要抓手。党的二十大报告提出“加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合”。我们认为,元宇宙就是进行数字资产生产,消费,交换的重要平台之一。 另一方面,中国在消费电子,通信设备等方面具有比较优势。我们可以将此前在移动互联网时代积累的硬件优势转换为元宇宙基础设施建设的支柱。 36氪:从需求、技术、应用场景方面来看,元宇宙领域有哪些创业和投资机会? 黄乐平、邹传伟:主要是硬件和软件两条路。 硬件包括,(1)ARVR整机,以及光波导、显示屏、通信模块等核心零部件。这条路的优点是技术难度较低,缺点是ARVR怎么能更好的吸引客户。(2)大算力AI芯片,替代英伟达等科技巨头,这条路的优点是有国产替代的需求,缺点是技术难度较高、前期投资较大。 软件包括:(1)内容和应用,我们看好游戏、办公、社交媒体等领域的应用,以及最近在AIGC。优点是场景丰富、落地更快,缺点是目前硬件产品的普及率不高。(2)应用工具,优点是一旦成功就能够从根本上掌握了软件开发的主动权,缺点是前期开发难度较大,大平台的壁垒较深。 36氪:元宇宙涉及到的监管和伦理风险如何应对?对于创业者和投资者而言,元宇宙的发展进程中,需要注意哪些风险? 黄乐平、邹传伟:元宇宙的治理难题包括网络虚拟身份造成的伦理真空和保护用户个人隐私的困难。 关于对元宇宙的监管,我们可以借鉴欧盟的《数字服务法》和《数字资产法》。前者强调加强非法内容监管、提高广告透明度和商业用户的可追溯性;后者提出数字经济“守门人”概念,目标是防止大科技平台滥用市场力量,并规定平台对用户数据的使用,支持用户对自己数据的主权。 当前,元宇宙的产业发展仍存在较大变数,其社会规则、管理制度及法律约束等治理体系也尚未形成,创业者和投资者要注意其中可能出现的资本操纵和估值泡沫等风险。 36氪:元宇宙会对我们的生活带来怎样的影响?元宇宙时代何时会真正到来? 黄乐平、邹传伟:元宇宙对我们的生产生活有着丰富且深刻的影响。 元宇宙能提升生产效率。在办公方面,元宇宙将从生产、沟通、协作三个维度改变人们的工作方式,提高工作效率和协作效果。在城市建设方面,元宇宙能提升城市管理和服务的水平。工业领域,AR/VR技术可以打破时空对生产协作的限制,整合大数据和人工智能的产业平台优化生产和运营效率。 元宇宙会增加人在虚拟空间中的时间花费。元宇宙相关技术的发展将助力平台化游戏进一步拓宽用户群体及市场容量,提高用户黏性,并改变已有的价值分配模式。以线上第二身份为代表的陌生人社交和由VR/AR技术引领的元宇宙社交改变人和人的连接方式。电商行业里的“人货场”理论也会在相关技术的应用深化下全面升级。 另一方面,元宇宙也不是全然美好的“乌托邦”。网络暴力、隐私泄露等在移动互联网时代存在的顽疾,在元宇宙世界或将更加频繁上演。社会伦理和贫富差距也可能会被元宇宙凸显。 来源:金色财经
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金色财经
2023-01-29
DAOrayaki|加密中观经济学、第五权利及更有效的DAO
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月 30 日,OpenAI 发布了
ChatGPT
,一种会话界面和大型语言模型。对许多人来说,这是一个革命性的时刻。它的输出让人震惊,节省时间并且答案令人信服地真实(当 OpenAI 认为可以安全回答时)。 非常了不起的是,你今天在几秒钟内可以通过LLM 得到一个不完美但有效的答案,而这个答案将花费领域专家几分钟的考虑和在线论坛几个小时的辩论。 聊天机器人一直是人们渴望的陪伴对象。图灵测试背后的动机可能是想要一个不会打破沉浸感的聊天机器人。 仍有待测试的是,作为社会动物的人类是否能通过数字大脑得到增强。我们一起打猎,一起耕种,现在社会可以被描述为工业规模机器的管理人员和操作员的巨大缓冲区,比以往任何时候都更加社会化。 人类会优化阻力最小的路径,选择复制或“谷歌”他们可能通过批判性思维和反复失败获得的不同知识。
ChatGPT
的出现:学生可能会使用 LLM 为他们写论文,取得好成绩。Stack Overflow 可能会为了个人利益而受到女巫攻击,而观众(程序员)可能会以某种方式遵守 deepfakes 的交响曲。脚本小子可能会提示
ChatGPT
存在恶意软件。LLM 的主流使用是否会削弱我们的生产能力,尤其是在健全、有效和发散性思维方面? 奇点之前的最后傀儡师 人工智能可以产生的最深远的影响在于人力资本分配的文化。最近的一个观点很好地描述了人们对
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的反应: 最高兴的是那些发现机器显然可以胜任书面委托而目瞪口呆的人。 到目前为止,一切都在预料之中。如果回看历史会发现,人们通常高估了新的通信技术的短期影响,而严重低估了它们的长期影响。印刷、电影、广播、电视和互联网也是如此。 在试图理解AI的影响时,我们试图分离出短期的破坏,以猜测中期和长期的后果。 话虽如此,也许通过市场动态来描述这种反弹是一个好方法。AI助手改变了内容创作的稀缺性,从而在某种程度上成为做市商。每当一个众所周知的“精灵”离开“瓶子”时,消费者通过重新定价市场和逐步淘汰次优供应商而获得不对称的利益。反过来,基于AI生产的供应商随着时间的推移,积累了更多的资本。 有人可能会争辩说,存在能够负担得起爬取整个互联网以生成训练数据集的公司的寡头垄断。可能只有有限数量的 SaaS 能够负担得起消耗此类资源来生成新颖的 ML 模型。如果基于 ML 的商业变得足够不稳定,那么能够实现和保持 PMF 的人可能会更少。在过去,我们被像HAL 9000、Skynet和Butlerian Jihad这样的心理战术哄骗。 许多公司和智能代理在 AI 经济中就稀缺性进行合作。我们现在的资本主义社会产生一个没有负面反馈的技术官僚的可能性有多大,它可以逐步淘汰社会经济阶层,基本原则,如人权/财产权,或加速某种形式的大规模毁灭的可能性? 这听起来可能很陈词滥调,但需要注意的即将到来的拐点将对社会运作方式产生根本性影响。一年后,有人可能会写下关于特定 AI 依赖产品的快速立法或郁金香狂热。在 5-10 年内,将实现对独资经济、现有政府形式和个人自主/消费的清算。“ Megacorp ”模式可能在整个颠覆过程中仍占主导地位,我们可能会发现自己处于“网络状态”,或者更像奥威尔式的状态。这一切都是因为计算机(通过任何方式获得)将编译我们对自然语言的集体使用,以包含当今社会的许多操作和经济功能。无论时间线是什么,这都将是远在“奇点”之前的一个明显拐点。 方法与技术 InstructGPT的核心是一群人来策划最好的模仿(也称为通过人类反馈或 RLHF 进行强化学习)。但 InstructGPT 是一个 LLM,有点静态且易于重置。一个提示界面,幕后的模型经过反复训练,以猜测对提示的最简单的奖励反应。 OpenAI 的 RLHF 图解 然而,要“完善” NLP 也存在挑战。 虽然这些技术极具前景和影响力,并引起了人工智能领域最大研究实验室的关注,但仍然存在明显的局限性。这些模型可以毫无不确定性地输出有害或实际上不准确的文本。这种不完美代表了 RLHF 的长期挑战和动力——在一个固有的人类问题领域中运行意味着永远不会有一条明确的终点线可以跨越,使模型被标记为完整。 在使用 RLHF 部署系统时,由于强制性和深思熟虑的人为因素,收集人类偏好数据非常昂贵。RLHF 性能仅与其人工注释的质量一样好,人工注释有两种:人工生成的文本,例如微调 InstructGPT 中的初始 LM,以及模型输出之间的人类偏好标签。 生成写得很好的人工文本来回答特定的提示是非常昂贵的,因为它通常需要雇用兼职人员(而不是能够依赖产品用户或众包)。值得庆幸的是,用于训练大多数 RLHF 应用的奖励模型的数据规模(~50k 标记偏好样本)并不那么昂贵。然而,它仍然比学术实验室可能负担得起的成本更高。 目前,只有一个基于通用语言模型的 RLHF 大规模数据集(来自Anthropic)和几个较小规模的任务特定数据集(例如来自OpenAI的摘要数据)。RLHF 数据挑战是标注者的偏见。几个人类标注者可能有不同意见,导致了训练数据存在一些潜在差异。 RLHF 可以应用于自然语言处理 (NLP) 之外的机器学习。例如,Deepmind 探索了将其用于多模态代理。同样的挑战适用于这种情况: 可扩展强化学习 (RL) 依赖于查询成本低廉的精确奖励函数。当 RL 可以应用时,它已经取得了巨大的成就,创造了可以匹配人类才能分布极值的 AI(Silver 等人,2016 年;Vinyals 等人,2019 年)。然而,对于人们经常参与的许多开放式行为,这种奖励功能并不为人所知。例如,考虑一种日常互动,要求某人“将杯子放在你附近”。对于能够充分评估这种交互的奖励模型,它需要对以自然语言提出请求的多种方式以及满足(或不满足)请求的多种方式具有鲁棒性,同时对不相关的变化因素(杯子的颜色)和语言固有的歧义(什么是“接近”?)不敏感。 因此,为了通过 RL 灌输更广泛的专家级能力,我们需要一种方法来生成精确的、可查询的奖励函数,以尊重人类行为的复杂性、可变性和模糊性。除了对奖励函数进行编程之外,一种选择是使用机器学习来构建它们。我们可以要求人类评估情况并提供监督信息以学习奖励函数,而不是尝试预测和正式定义奖励事件。对于人类可以自然、直观、快速地提供此类判断的情况,使用此类学习奖励模型的 RL 可以有效地改进智能体(Christiano 等人,2017 年;Ibarz 等人,2018 年;Stiennon 等人,2020 年;) 导致奇点的许多因素有待进一步发展,我们可以比实施它们所花费的时间框架更有把握地确定它们是什么。Chris Lattner从他的 POV中提到了“稀疏门控的专家组合”: 简单地描述一下,也许有一个中介可以策划和组合许多“专家”的输入。 这为进一步研究提供了广阔的设计空间。也许中间层应该以不同的方式进行选择。 如,利用空间数据。 一项特别引人入胜的工作是Nethack Learning Environment。就像Twitch Plays Pokemon是可行的,因为 JRPG 是回合制的,输入相对简单,NLE 也是回合制的,只需要键盘输入。此外,它在游戏的不同阶段的多个环境中具有程序生成,使其成为训练 AI 的极其有用的熔炉。根据我自己玩这个游戏的经验,你必须在回合制的基础上策划和组合许多策略。借助 polypiling 和 bones harvesting 等元博弈策略(作弊),AI 可以通过多种方式在逐场游戏的基础上进一步学习。 *拍击界面*“这个 Unicode 可以容纳这么多对象” 如Tesla和Neuralink最近开发的企业级机器学习。工业规模的生产需要工业规模的反馈增强强化学习。Optimus 可能是一个噱头,但它可能比Atlas在过去 9 年中对机器人的改进更多。Neuralink 植入物可能会杀死受试者,但它们会推动极其精确的手术机械和零件的发展。 制造业的反馈很好,但卫生部门的需求最大。现在,我们是零售生物传感器的早期采用者。随着时间的推移,同态密码学将使机器学习能够利用大量健康数据。数万年来,我们已经将药物消费众包,但我们如何与人工智能共存仍有待观察,人工智能可以在任意时间跨度内管理任意物质的剂量。与此同时,同态加密因效率问题仍然没有被使用。 Google Brain 刚刚发布了Robotics Transformer-1。在第一个版本中它可能只是一个执行简单任务的手臂,但显然有可能在常见的构建环境中使用更多的标记化操作进行迭代。由于全球经济以货运为中心,与目前全球约6000艘集装箱船相比,如果最终在这样的设施中建造100多艘“零排放”集装箱船,也属于正常。这也将是住房危机中一个巨大的潮流变化,分区条例允许它完全生效。 另外,不得不提阿尔伯塔计划, 12 个合理的 AGI 能力发展步骤。 “路线图”一词暗示绘制一条线性路径,即应按顺序采取和通过的一系列步骤。这并非完全错误,但它没有认识到研究的不确定性和机遇。我们在下面概述的步骤具有多重相互依赖性,而不是从头到尾的步骤。路线图建议一种自然的顺序,但在实践中通常会偏离这种顺序。可以通过进入或附加到任何步骤来进行有用的研究。举个例子,我们中的许多人最近在集成架构方面取得了有趣的进展,尽管这些进展只出现在排序的最后一步。 首先,让我们尝试全面了解路线图及其基本原理。共有十二个步骤,标题如下: 1. 表示 I:具有给定特征的持续监督学习。2. 表示 II:监督特征发现。3.预测一:连续广义价值函数(GVF)预测学习。4. 控制 I:持续的演员-评论家控制。5. 预测二:平均奖励 GVF 学习。6. 控制 II:持续控制问题。7. 计划 I:平均奖励的计划。8. 原型-AI I:具有连续函数逼近的基于模型的一步强化学习。9. 规划二:搜索控制与探索。10. 原型-AI II:STOMP 进程。11. 原型-AI III:Oak。12. 原型-IA:智能放大。 这些步骤从开发用于核心能力(用于表示、预测、规划和控制)的新型算法,发展到将这些算法组合起来,为持续的、基于模型的 AI 生成完整的原型系统。 简而言之,从 ANI 到 AGI 再到 ASI 的方法和技术的转折点将是不言自明的。
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的输出 “指数级进步” 上述阿尔伯塔计划是一种理想情况。人类已经很复杂,作为个体使用稀疏神经网络工具;作为团体,具有自组织的、社会学习和环境工程特性。在密码学和分布式(对抗性)计算的最新发展中,人类的自治程度仅可以维持图灵完备的全局状态(历史) 。还有一种被称为机械土耳其人的现象。关键是, AI 产品在任意时间跨度内的下降,都会有一个成熟的开发人员生态系统,可以通过协调执行超越现有的水平,并通过同期的 AI 工具和可验证的工作得到增强。 这促成了当前的思想实验:我们甚至需要在 The Singularity™ 之前实现每个预测的拐点吗?对于商业化模型训练中的每一项专有改进,都可能有一种可行的方法在公共领域实现。StableDiffusion 已经引发了围绕这一概念的对话。众包在过去十年中已经充分加速(正如 Twitch Plays Pokemon、社交网络和 DAO 所证明的那样),奇点已经是一个转移注意力的问题。正如以太坊扩展解决方案尝试使用像zk-SNARKs这样的密码学为了减少网络的基础设施需求,我们将尝试实施轻量级解决方案,以减少现有大型企业对 AI 进行暴力破解和货币化的需求。 事实上,反驳OpenAI 模型最好方法之一是,金融市场和社交网络上类似的社会资本系统在某种程度上是可预测的行为。Twitter 汇总新闻是因为它的用户可以在全球范围内通过合法人物进行广播和放大。随着 COVID 封锁和央行货币政策等全球趋势,成长型股票可能会大幅上涨和下跌。不需要太多想象力就能在很短的时间内想象出一家初创公司,它可以将类似人工智能的PMF表现为一个自我调节、自我编排的社区。可能有数千亿美元的运营成本可以通过现有技术和进一步的业务发展在许多部门中释放出来。 在电视剧《西部世界》中,名为 Rehoboam 的人工智能系统通过分析大型数据集来操纵和预测未来,从而对人类事务施加秩序。自工业革命以来,颠覆性创新一再出现在官僚机构之外;今天,它们正在以越来越快的速度发生。近几十年来,公共领域的深度和范围不断扩大,许多技术无论其商业化程度如何都在被迫开源。 来源:金色财经
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金色财经
2023-01-28
人类的下一场重大革命!?
ChatGPT
突然风靡全球 这个市场悄悄搭上“顺风车”狂飙逾300%
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FX168财经报社(北美)讯
ChatGPT
的发布在互联网上掀起了一场风暴,各个年龄段和各行各业的用户都在使用这个人工智能聊天机器人,原因多种多样,包括写文章、解决复杂问题,甚至调试计算机代码。#
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火爆全网# ChatCPT的一个有趣的副作用是人工智能相关加密项目的反弹,因为投资者希望通过押注最有前途的人工智能相关平台来利用这一上升趋势。 一些最大的赢家包括Fetch.ai (FET)和SingularityNET (AGIX),自
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于去年11月底推出以来,它们的代币价格分别上涨了321%和301%。#NFT与加密货币# (图源:TradingView) 其他值得注意的赢家包括Ocean Protocol(Ocean)大涨179%,Cortex(CTXC)飙升166%,Artificial Liquid Intelligence(ALI)暴涨136%。 这些代币的上涨不仅与
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的发布有关,还与自1月第一周结束以来,更广泛的加密市场一直在上涨有关。比特币(BTC)在周三的交易中达到了五个多月来的最高价格。 Tradingbrowser.com的一位发言人表示:“在过去12个月里,加密市场经历了动荡的旅程,许多人都在寻找一种更安全的加密交易和投资方式,这就是人工智能为游戏带来的,更快速地检测欺诈、风险保护和自主交易机会。” 根据Tradingbrowser.com进行的一项研究(该研究分析了CoinMarketCap排名前100的人工智能代币的谷歌搜索数据,以揭示谷歌搜索次数最多的人工智能代币)的结果,The Graph (GRT)已成为2023年搜索次数最多的人工智能加密货币,平均每月全球搜索总数为8100次。The Graph是一种索引协议,用于查询以太坊和IPFS等网络。 The Graph的高谷歌搜索量尚未转化为AGIX和FET的显著价格突破,但自去年12月初以来,GRT代币已经小幅上涨了46%。 在谷歌搜索中排名第二的是Aion (AION),一种用于保护和访问开放应用网络的代币,在过去12个月平均每月搜索4400次。不幸的是,对AION来说,更高的搜索量并没有真正转化为代币的有意义的收益。自
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推出以来,它只上涨了7.25%,低于同期前100名代币的平均涨幅。 Fetch.ai (FET)排名第三,月平均搜索量为2400次,其次是Cortex (CTXC),月搜索量为1900次,再次为Covalent (CQT),月搜索量为1300次。FET和CTXC的上涨反映了搜索兴趣的增长,而CQT未能记录任何显著的价格上涨。 这项研究的结果表明,虽然谷歌搜索可以让人们深入了解哪些加密项目正在被公众搜索,但更高的搜索数量并不一定会转化为价格的上涨。对于AGIX和FET来说,所经历的收益伴随着其协议的显著发展,证明了密切关注有前途的项目的价值。
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忆芳
2023-01-27
一天暴涨150%! BuzzFeed宣布使用人工智能创作 数字媒体行业将被颠覆
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幅高达150%。 据悉,该公司计划利用
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创建者OpenAI来生成和个性化其部分内容并增强其体验。 BuzzFeed首席执行官Jonah Peretti在给员工的信中写道:“为了履行我们使命的承诺,我们需要通过执行前瞻性战略来建立更强大的业务基础。我们必须向前看,将我们的业务转向更长期的趋势,以便抓住最终复苏的机会。”他引用名人、运动员和有影响力的人等“创造者”以及人工智能作为近三年数字媒体的未来。 作为对这一努力的回应,Facebook母公司Meta计划向BuzzFeed支付数百万美元,以吸引更多创作者加入这家社交媒体巨头的平台。 自公司于2021年底通过SPAC上市以来,BuzzFeed的股价已下跌约75%。 BuzzFeed首席执行官Jonah Peretti告诉员工:“创意过程将越来越多地由AI辅助和技术支持。如果过去15年的互联网是由策划和推荐内容的算法提要定义的,那么未来15年将由人工智能和数据定义,帮助创建、个性化和动画化内容本身。我们的行业将从AI驱动的创意,扩展到 AI驱动的创作。像我们这样富有创造力的人将发挥关键作用,使用最新的技术提供创意、文化、灵感、IP等。” 基于AI的语言处理机器人
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在过去几周引起很多艺人的热烈讨论。 与此同时,Alphabet旗下的谷歌和微软等科技巨头对此发表了不同看法,据报道,前者对该版本的发布表示担忧,而后者则对OpenAI进行了多年、数十亿美元的投资。 微软在其最新的财报中表示,它希望“在人工智能的新时代为未来进行创新”,并在2019年向OpenAI投资了10亿美元,其业务范围包含云服务到游戏。 OpenAI在一份声明中表示,微软的投资将使其能够开发和研究越来越“安全、有用和强大”的人工智能。
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阿泰尔
2023-01-27
ACY证券:四十年最大反垄断诉讼,谷歌面临拆分危机
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6%和10%。再加上周一微软宣布向开发
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的实验室OpenAI追加投资数十亿美元,消息面上是利多大于利空,短线存在利空出尽的看涨动能。 Microsoft日线图 从微软日线图来看,股价在250关口下方往复震荡,还未形成反转结构,上升趋势并不明朗。不过财报业绩放缓没有令股价大跌,体现价格下方的支撑力量。整体来看交易策略应该以短线回调做多为主。入场时机可以关注233附近跳空缺口与前低点的共同支撑结构。上方阻力仍然在250大关。 今日关注数据 23:00 加拿大央行公布利率决议 23:30 美国当周EIA原油库存 00:00 加拿大央行行长召开新闻发布会 联系我们 电话:167 4049 5509(中国) 1300 729 171(澳大利亚) QQ: 8008 83691 微信:acyau2011 官网:https://www.acy-zh.com 邮箱:support.cn@acy.com 免责声明: 本文所提供的信息仅为一般建议,并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。 外汇和衍生品交易风险较高。 在您决定进行外汇交易投资之前,我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。 有任何疑问,请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd(AFSL 403863)受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2023-01-26
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ACY证券
2023-01-26
前景堪忧,微软给科技股破了一盆冷水!
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,感觉更为直观 图片来自CNBC 投资
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,能否让微软大象转身 虽然数据是真的不咋样,不过谁叫咱预期低呢?外加本周一微软刚刚宣布,向开发
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的实验室OpenAI追加投资数十亿美元,市场纷纷看好,毕竟还有之前GitHub的成功案例在前。对此感兴趣的可以看看 @表外表里 老师的 《微软云涅槃启示录:阿里云们何时能恢复增长?》 被微软收购后,GitHub上的代码仓库托管,增加到1亿个,提交人次超过11亿,开发人员达到3100万。而截止2022Q3,GitHub开发者人员数量突破9000万。基于此,大象有了转身的空间基础——从不被开发者信任,到成为开发者在开源领域的优先选择。 通过将GitHub、Visual Studio和Azure汇集在一起,开发者可以在平台间自由跳转。GitHub用户能灵活访问Azure云工具,享受代码托管、开源协作、环境部署等全家桶服务。部署并从Azure产出的应用逐渐多样化,这显然对上云企业吸引力很大。 下图是近些年微软在云市场的渗透率 微软云加上Open AI平台,很容易让微软形成自己的AI生态。同时在应用软件里加入
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,会大大提高个人和企业应用的效率。对Open AI的投入能否会使微软的云服务业务焕发第二春呢?这或许就是微软为何能在财报后大涨的原因。 微软给科技股破了一盆冷水 就在大家对未来充满希望之时,微软却毫不留情的泼了盆冷水?微软CFO Hood在电话会议中表示,预计去年12月底看到的业务趋势将延续到下季度。随着个人电脑市场恢复到大流行前的水平,Windows OEM 和设备将继续下降。而 LinkedIn 和搜索将受到影响,因为广告市场的支出仍然有点谨慎。此外她预计 Azure 云的增长将在第三财季再次放缓。 除了调低预期之外,微软在上周同时也宣布将要再次大规模裁员,微软公司1月18日证实,将在2023财年第三季度大规模裁减1万个工作岗位。 科技行业一直被视为拉动美国经济的“马车”之一,而“裁员潮”的出现,令不少舆论对美国宏观经济危机产生担忧。对科技公司而言,新经济环境可能意味着它们无法再像过去几年一样飞速增长和慷慨支出,而是要尽量削减成本。 微软贵不贵? 那么微软到底贵不贵呢?微软目前的估值在23-25倍市盈率,是在10年平均值之下,2023年的前瞻市盈率为24.5倍,意味着2032年的利润预期并没有太大的变化。 与市场的同行比,微软确实不算贵。 当然,这是在价格没有太大变化的情况下,如果目前需求降低的预期实现,那2024年的预测值也会被调低。 从长远来看,微软的基本面没有什么问题,如果考虑到AI领域的赋能,微软还是值得期待的。不过现在这个市场也不好说,毕竟经济衰退的企业的影响尚不能预估,想要投资微软的朋友建议再等等,等经济形势更明朗,或许是一个更好的投资时机。$微软(MSFT)$
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老虎证券
2023-01-25
微软宣布扩大与OpenAI的合作关系,大举进军人工智能领域将投资数十亿美元
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的图像生成工具Dall-E和聊天机器人
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的创造者。2019年,微软向OpenAI公司投资了10亿美元,该公司由埃隆·马斯克和科技投资者山姆·奥特曼创立。 微软计划裁员1万人,但表示仍将在关键战略领域招聘。微软首席执行官Satya Nadella上周在给员工的一份备忘录中宣布了这一消息:“随着人工智能的进步,下一波重大计算浪潮正在诞生。” 微软公司在宣布扩大合作关系时表示,它相信人工智能将产生“个人电脑、互联网、移动设备和云的巨大影响”。 OpenAI的
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能够提供令人信服的人类回答问题。从帮助学生在考试中作弊到编写恶意软件,人们一直对对这项技术可能被滥用存在猜测。与此同时,也有人认为,它有可能彻底改变包括搜索在内的许多行业。 微软拥有必应搜索引擎,虽然它在受欢迎程度上落后于谷歌,但一些人认为
ChatGPT
对行业领导者构成了威胁。 据《纽约时报》报道,由于担心竞争对手可能会蚕食谷歌1490亿美元的搜索业务,谷歌公司已宣布进入“红色代码”。谷歌此前曾推迟向公众发布一些人工智能系统,以“道德挑战”为由没有发布其图像生成系统Imagen。 研究人员表示,Imagen系统使用从网络上抓取的数据进行训练,可能会学习到“有害的刻板印象和表象”。 微软表示,公司致力于“打造值得信赖和安全的人工智能系统和产品”。微软公司表示,将“在我们的消费者和企业产品中”使用OpenAI的技术。 除了
ChatGPT
,微软公司还生产dal-e,可以根据简单的文本指令生成图像,以及GitHub Copilot,这是一个使用人工智能帮助编写计算机代码的系统。微软表示,其云计算平台Azure将继续为OpenAI提供支持。 早前有报道称,微软正考虑向OpenAI再投资100亿美元,但公司声明中没有给出其投资规模的数字。
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迪星妮
2023-01-25
微软将向
ChatGPT
创建者OpenAI投资100亿美元
go
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微软未来几年将向人工智能工具
ChatGPT
的创建者OpenAI投资100亿美元,自去年11月推出以来,
ChatGPT
在互联网名声大噪,几天之内就积累了超过100万用户,并引发了关于AI在工作场所所起作用的讨论。 微软已经在2019年向OpenAI投入了10亿美元,并在2021年再次投资,OpenAI需要微软的资金和云计算能力来处理海量数据,并运行日益复杂的模型,从而让DALL-E之类的程序基于少量文字就能生成逼真的图像,如果在
ChatGPT
对话框中输入问题,其可以生成令人惊讶的类似于人类的对话文本。 微软董事长兼首席执行官Satya Nadella在声明中表示,“我们与OpenAI建立了伙伴关系,共同目标是负责任地推进尖端人工智能研究,使其成为新技术平台”。声明中详述了投资决定,但没有披露金额。一位知情人士称,投资将分多年进行,总规模为100亿美元。
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金融界
2023-01-25
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