庆云古诗词

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有赞上线大模型驱动AI产品“加我智能”;商汤科技宣布推出“商汤日日新大模型”;我国首条“西氢东送”管道纳入国家规划

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2023年11月20日 每日一猜答案: 答案:ABC
每日一猜答案分析:

有赞和模块哪个好,有赞基于什么模式,有赞架构,有赞系统架构

大公司:

集邦咨询:预估 2023 年电竞监视器出货量约 2080 万台,同比增 5%

36 氪获悉,据 TrendForce 集邦咨询最新调查显示,2022 年电竞监视器市场受高通胀冲击,出货量自 2016 年来首度面临衰退,仅达 1980 万台,同比减 13%。TrendForce 集邦咨询预估 2023 年电竞监视器市场将恢复成长,出货量约 2080 万台,同比增 5%,带动成长因素主要有三,一,部分品牌采用的 100Hz 机种去取代原先 75Hz 类电竞产品;二,杭州亚运于 2023 年第三季举办,电竞赛事也是比赛项目之一,将助益电竞产品需求增加;三,疫情过后网吧需求逐渐复苏。

茶百道申请注册 "COFFREE" 商标

36 氪获悉,天眼查 App 显示,近日,茶百道关联公司四川百茶百道实业股份有限公司申请注册多枚 "COFFREE" 商标,国际分类涉及食品、珠宝钟表等,当前商标状态均为申请中。

有赞上线大模型驱动 AI 产品 " 加我智能 "

36 氪获悉,在 2023 春季发布会上,有赞上线了数据集成平台有赞 iPaaS,以及由大模型驱动的首个 AI 产品 " 加我智能 "。据介绍,加我智能目前主要支持图文推广和活动策划两大场景,它可以生成推广推文,能够清晰理解活动目的并自动跨产品和功能生成营销活动。有赞创始人兼 CEO 白鸦表示,未来,加我智能还将陆续具备报告分析、销售加强、售后客服、商品制作、店铺设计等能力。

长安新能源更名深蓝汽车

36 氪获悉,天眼查 App 显示,近日,重庆长安新能源汽车科技有限公司发生工商变更,企业名称变更为深蓝汽车科技有限公司。该公司成立于 2018 年 5 月,法定代表人为邓承浩,注册资本约 3.28 亿人民币,经营范围包括新能源汽车整车及汽车零部件的研发、生产、加工、销售和咨询服务;汽车整车制造;汽车零部件销售;机动车充电服务等,由重庆长安汽车股份有限公司、南京润科产业投资有限公司、交银博裕一号(苏州)债转股投资基金(有限合伙)等共同持股。

苹果去年在爱尔兰利润增至 693 亿美元

据报道,苹果公司提交的备案文件显示,去年苹果在爱尔兰的收入上升至 2228 亿美元,税前利润增至 693 亿美元。这份文件由苹果位于爱尔兰的苹果国际运营有限公司及其国际子公司提交。文件显示,苹果去年在爱尔兰的税前利润达到了 693 亿美元,高于 2021 年的 677 亿美元。相比之下,苹果 2022 财年营收为 3943 亿美元,净利润为 998 亿美元。(新浪科技)

"360 智脑 "X"360 搜索 " 将面向企业用户开放内测

36 氪获悉,4 月 9 日,三六零正式宣布,基于 360GPT 大模型开发的人工智能产品矩阵 "360 智脑 " 率先落地搜索场景 , 将面向企业用户开放内测。 据了解,企业用户在 PC 端 360 搜索首页申请并获得测试资格后,可通过企业安全云体验使用。未来,360 智脑将与浏览器、数字助理、苏打办公、智能营销等场景应用深度结合,全面提升用户生产力和创造力。

投融资:

" 瑞识科技 " 完成新一轮近亿元融资

36 氪获悉,近日,VCSEL 芯片和光学解决方案提供商 " 瑞识科技 " 获得近亿元 B1 轮融资。本轮投资方包括奇瑞集团旗下瑞丞基金,基石资本和南山战新投,老股东常春藤资本继续跟投。本轮融资将用于加速产品量产落地,全面布局车用市场、智能传感和医疗健康市场。

" 咸兑科技 " 完成 1 亿元 B 轮融资

36 氪获悉,可穿戴设备的智能感知方案商 " 咸兑科技 " 完成 B 轮 1 亿元融资,由招银国际领投,华君资本担任本轮融资独家财务顾问。本轮融资资金将用于持续扩展市场。

剧本杀 App" 谜圈 " 获 1000 万天使轮融资

36 氪获悉,剧本杀 App" 谜圈 " 于年初已完成 1000 万元天使轮融资,投资方为剧本杀行业个人从业者,乐之资本担任本轮独家财务顾问。该轮融资将用于用户规模拓展,内容方深入合作。

新产品:

商汤科技宣布推出 " 商汤日日新大模型 "

36 氪获悉,商汤科技董事长兼首席执行官徐立宣布推出大模型体系 " 商汤日日新大模型 ",包括自然语言生成、文生图、感知模型标注以及模型研发功能。此外,商汤科技还宣布推出了商汤自研中文语言大模型应用平台 " 商量 "。

今日观点:

中国支付清算协会倡议支付行业从业人员谨慎使用 ChatGPT 等工具

36 氪获悉,中国支付清算协会消息,近期已有部分企业员工使用 ChatGPT 等工具开展工作,但是此类智能化工具已暴露出跨境数据泄露等风险。为有效应对风险、保护客户隐私、维护数据安全,提升支付清算行业的数据安全管理水平,根据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》等法律规定,中国支付清算协会向行业发出倡议。一是提高思想认识,依法依规使用;二是不上传关键敏感信息;三是会员单位加强内部管理和引导。

日本政府称将考虑采用 ChatGPT 等人工智能技术

日本内阁官房长官松野博一周一表示,如果隐私和网络安全问题得到解决,日本政府将考虑采用 OpenAI 的 ChatGPT 聊天机器人等人工智能技术。松野博一发表上述言论前不久,OpenAI 首席执行官萨姆 ・ 奥特曼(Sam Altman)在访问日本期间会见了日本首相岸田文雄。奥特曼表示,他的公司 " 正考虑在日本开设办事处 "。(新浪财经)

华为深夜声明:没有任何意愿及可能与新东方新材料合资运营 TD TECH

东方材料 4 月 9 日公告称,拟以定增募资方式总价 21.22 亿元收购 TD TECH 51% 股权,交易对象为诺基亚,TD TECH 剩余 49% 股权由华为持有,其全资核心子公司鼎桥的董事中包括徐直军、邓飙等华为系高管。对此,9 日深夜,华为官方发布声明称:" 我司没有任何意愿及可能与新东方新材料合资运营 TD TECH,我司正在评估相关情况,有权采取后续措施,包括但不限于全部出售股份退出、终止对 TD TECH 及其下属企业的有关技术授权等。"

其他值得关注的新闻:

我国首条 " 西氢东送 " 管道纳入国家规划

从中国石化获悉,我国首条 " 西氢东送 " 输氢管道示范工程被纳入《石油天然气 " 全国一张网 " 建设实施方案》,标志着我国氢气长距离输送管道进入新发展阶段。(新华社)


浅谈chatgpt爆红的思考与启示 chatgpt爆火后的冷思考

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1、目前看到chatgpt的消息中,大多是各种“爆炸”新闻、创业、副业、割韭菜、炒股、恐惧。少看到传统的哲学家们(刘擎、王德峰等,我认识的少)关于这一轮新AI浪潮的解读。

下面两个感悟觉得需要哲学或者说思想、预言的判断

2、一个感悟就是:在关键复杂问题上,没有强有力的哲学力量支撑,决策很难。没有哲学思路,想用AI赚钱、工作、生活、教育预测社会变化的视野很狭窄。

3、另外一个感悟就是:如果哲学“有用”,不能只做“历史学家”马后炮的自洽,而是在事情发展前、发展过程中,强有力的预测事情的发展、说服更大的群体和力量,并到达自我的预言终点。才是预测哲学中可证伪、可验证的标准之一

以下是不断收集到的一些解读,还有哪些更深的解读呢?

5、混沌-微软中国CTO韦青老师的演讲9.9分

6、万字科普chatgpt-渐构9分

7、林所长9分

8、王建硕

受 ChatGPT 冲击越大的行业是越有前途的行业9分

我认为可以这样试一试,不知道行不行,具体如下:

首先制造若干个半径为R的微型球形真空腔,在真空腔的正当中只放置一个处于最低能量态的游离的氢原子,除此之外真空腔中没有任何气体分子。真空腔壁上交叠排布者光子射入端口和接收光屏,每个射入端口外侧都有一个可以调整射入端口频率的单光子发射装置,外面链接外界的信号输入端(包括来自其他真空腔的和来自外界设备的)。输入端输入信号然后令信号为0时向真空腔中心的氢原子射入频率为v=(E/h)(1/a2-1/(2a-b)2)的单光子,信号为1时射入频率为v=(E/h)(1/b2-1/a2)的单光子,v的初始值为(E/h)(1-1/4)(当输入值为1时)。(a,b为从1到n的整数且a大于b,v的上限是Vmax=(E/h)(1-R?/R),E=13.6eV,R?=0.053nm)接着氢原子能级跃迁发出受激辐射光子或者没有被氢原子吸收的光子在真空腔壁上波函数坍缩,坍缩在哪块接收光屏上就从哪里输出,输入值为该光子的频率v'与频率v?之商。V?=(E/h)(1/(sqrt(R/R?)-1)2-R?/R) 。微型球形真空腔壁上有18个可以调整朝向的激光器用来保持真空腔内部游离氢原子在真空腔的当中,其发射的激光的频率v''=(E/h)(1-1/1.52),为此接收光屏对于频率为v''的光子不响应。

接着对于每一个真空腔我们用若干个随机信号生成器生成输出端信号的接受位置,接受位置有输入端和与外界设备连接的输出端也有对于微型球形真空腔的输入端参数v的修改端和输出端某一随机信号生成器接收光屏的面积排布。随机信号生成器的工作原理是当输出端输出一个信号时,生成器内部发射单光子并发生衍射投在光屏上,光屏由若干不同小条块组成但是初始的排布是对称分成两半,这一半接到该光子则输出0,另一半接到该光子则输出1。(若无法输入信号则再发射一次单光子直到输入信号为止),当输出端信号的接收位置输入随机信号生成器的位置时,再启动另外一组随机信号生成器生成具体发送至那个随机信号生成器。(对于来自外界设备的输入端,其可以选择的接收位置只包括真空腔的输入端)