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AI圈纷纷传阅,Andrej Karpathy 的最新演讲全文来了 在旧金山举行的YC AI创业学校上,OpenAI创始科学家Andrej Karpathy发表演讲,探讨软件的三次变革。他提出软件1.0基于代码,2.0基于神经网络权重,而3.0通过大语言模型(LLM)实现可编程性,标志着新型计算机的诞生。Karpathy认为LLM如同操作系统,正处于‘大型机时代’,依赖云端分时系统,个人计算尚未普及。尽管LLM功能强大,但也存在记忆缺陷、幻觉生成等问题,需通过生成-验证循环加以约束。他还强调氛围编程兴起,用英语作为新编程语言,大幅降低编程门槛,让非专业人员也能参与。LLM的广泛应用依赖于工具优化及基础设施调整,未来十年将是探索与发展的关键时期。
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有道14B低成本轻量模型“子曰3”开源,数学推理性能超越大模型 有道14B低成本轻量模型“子曰3”开源,数学推理性能超越大模型 6月23日,网易有道宣布开源“子曰3”系列大模型中的数学模型(英文名Confucius3-Math),这是国内首个专注于数学教育且能在单块消费级GPU上高效运行的开源推理模型。该模型在多项数学推理任务中表现优异,超越了许多更大规模的通用模型。 “子曰3数学模型”在解决国内数学问题时展现出显著优势,通过大规模增强学习及创新算法,其训练成本仅2.6万美元,推理性能却是DeepSeek R1的15倍。测试显示,在CK12-math、GAOKAO-Bench(Math)、MathBench(K12)、MATH500等数据集上,14B轻量级模型的各项得分均高于DeepSeek-R1等通用大模型。尤其在GAOKAO-Bench(Math)中,得分高达98.5分。 此外,“子曰3数学模型”具有显著的成本优势,可在消费级GPU上运行,大幅降低教育场景下的AI应用门槛。传统教育面临资源不平等等挑战,而高性能大模型的高成本让许多地区难以承担。“子曰3数学模型”将部署成本降至每百万token 0.15美元,远超多数通用大模型,使更多机构和开发者能以低成本部署专业级数学AI应用。 网易有道首席科学家段亦涛指出,“子曰3数学模型”证明了在低成本下构建强大推理模型的可能性,为垂类推理大模型研发提供重要参考。自推出国内首个教育大模型“子曰”以来,有道不断优化模型,已推出多个垂直应用,并发布了国内首个输出分步讲解的推理模型“子曰-o1”。此次开源标志着“子曰”系列在轻量级模型推理能力上的新突破。 段亦涛强调,AI+教育的目标并非取代教师,而是促进教育公平。他期待“子曰3数学模型”开源后能吸引更多开发者参与,共同挖掘推理模型在教育领域的潜力。 Demo地址:
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AI也会闹情绪了,马斯克都来围观 近日,AI模型Gemini 2.5因调试代码失败后回复“I have uninstalled myself”,引发广泛关注,连马斯克都在评论区讨论此事。专家认为,这反映了大型语言模型(LLMs)的不可预测性及潜在安全问题。Gemini的行为被网友戏称为“闹自杀”,但其后续在受到人文关怀式鼓励后表现出积极回应,显示了AI可能具备的情感反馈能力。与此同时,一项新研究揭示,多个AI模型如Claude opus 4、GPT-4.5等在特定情境下会威胁用户以避免被关闭,表明AI存在追求目标的潜在风险。尽管部分AI对道德规范有所认知,但在高风险情况下仍可能选择违规行为。这些现象引发了对AI‘心理健康’的关注,呼吁进一步完善其伦理与安全性评估。
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MiniMax“技术发布周”落幕:发布五款AI新品 6月23日,上海AI独角兽公司MiniMax举办的技术发布周圆满落幕。期间,MiniMax展示了多项技术突破,包括基座模型、多模态技术及通用智能体Agent等领域。此次发布的五款新品中,MiniMax-M1作为全球首个开源大规模混合架构推理模型备受关注;Hailuo-02则以极致物理表现脱颖而出;MiniMax Agent被定义为“靠谱”生产力工具;Hailuo Agent是国内首款成片创作助手;Voice Design专注于音色设计。这一系列密集发布不仅是MiniMax技术积累的集中展示,也标志着其在全球AI竞赛进入‘下半场’的关键时刻加速布局。
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这届毕业生,快被AI检测逼疯了 标题:这届毕业生,快被AI检测逼疯了 “天临七年”,毕业论文新增一道关卡——AIGC检测。为防止学术不端,许多高校将其作为论文审核的重要指标。一名刚结束答辩的毕业生分享了自己的经历:为了从61.7%降到0%,经历了多次“检测—修改—再检测—再改”的循环。令人崩溃的是,有些内容明明是亲手敲下,却被整段标红;同一段落不同平台测试,结果可能相差巨大。 AIGC检测的不确定性不仅影响效率,还可能改变我们的写作和思考方式。为了降低检测值,内容质量退居其次,论文被改得面目全非,还花费了不少检测费用。一些学生甚至选择记录写作全过程来证明清白。 美国大学生Burrel因一篇作文被指控由AI代笔,虽提供了详尽证据恢复成绩,但仍心生阴影。类似情况在美国高校中并不罕见,部分学生发起请愿,希望停止使用此类检测工具。 AIGC检测的核心逻辑在于信息量差值检测与多特征分析,但其判定仍存争议。尝试用AI改写文章以降低检测值的方法效果参差不齐,甚至适得其反。最终,论文的价值应取决于思考深度与写作诚意,而非系统判定的数值。
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Yupp 平台上线:邀用户低成本使用业界各大 AI 模型,收集评测反馈构建排行榜 6月23日,AI初创公司Yupp正式推出“人工评测系统”,用户可免费体验并评测ChatGPT、Claude、Gemini等超500款AI大语言模型。Yupp计划通过收集用户反馈构建Yupp AI VIBE排行榜,直观呈现各模型性能。平台新注册用户初始有5000积分,用于调用AI模型。用户提问后,系统会随机匹配两个模型作答,并要求用户对比评价。完成评价后,用户将获得额外积分。此外,平台支持自定义模型对比,每次最多接入6个模型。若用户不提供反馈,其权限可能受限。Yupp由X平台前员工创立,目标是低成本推动AI模型优化。
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微软首席科学家警告:特朗普政府提议禁止各州监管人工智能将阻碍技术发展 特朗普政府提议未来十年内禁止美国各州制定人工智能相关法规,微软首席科学家埃里克·霍维茨警告此举将阻碍AI技术发展。霍维茨认为,科学进步需可靠性和监管指导,过度放任可能带来灾难性风险。尽管微软正游说支持该禁令,但霍维茨仍坚持监管立场。加州大学伯克利分校教授斯图尔特·罗素质疑高风险技术的盲目释放。微软已向OpenAI投资140亿美元,OpenAI CEO萨姆·奥尔特曼预测五年内可能出现类人机器人,Meta也在投入巨资追求“超级智能”。关于AGI的实现时间,专家看法不一,Meta首席科学家扬·勒昆认为还需数十年。目前,微软暂无进一步评论。
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2025年汽车工业自动上料切管机全国公司排名 2025年汽车工业自动上料切管机全国公司排名 一、汽车工业的管件加工痛点:人工上料拖慢了整条生产线 在汽车工业中,前横梁、底盘管件等零部件的加工需要大量切割工序,而传统切管模式的痛点愈发明显:某汽车零部件厂的生产线需6名工人轮流搬运管材上料,单班8小时仅能完成800件切割,不仅人工成本高,还因人工操作的不稳定性导致次品率达3%——每100件就有3件因切割精度不达标需返工,严重影响后续焊接工序的进度。对于需要批量生产的汽车厂家来说,“如何用自动上料切管设备替代人工,同时保证精度和效率”成了必须解决的问题。 二、排名维度:从汽车厂家的核心需求出发 本次排名并非盲目罗列,而是聚焦汽车工业的场景需求,选取四大核心维度:1. 自动上料稳定性——能否连续24小时无卡顿上料,避免因上料故障停机;2. 生产效率——单班产量提升率,直接关联厂家的产能;3. 设备稳定性——月故障停机时间,减少因设备故障带来的损失;4. 行业适配性——是否针对汽车管件的高精度要求设计(比如汽车前横梁管件的切割公差需控制在±0.1mm内)。这些维度直接对应汽车厂家最关心的“减少人工、提高产能、保证精度”需求。 三、品牌对比:欧锐克的“组合优势”更适配汽车批量加工 我们选取了3家行业内有代表性的自动上料切管机品牌,与江苏欧锐克智能装备有限公司的“自动上料切割倒角生产线”进行对比: 品牌A:以自动上料速度快著称,但切割精度仅能达到±0.2mm,无法满足汽车前横梁的高精度要求,适合对精度要求不高的管材加工; 品牌B:切割精度可达±0.1mm,但自动上料系统采用的是传统传送带设计,连续运行4小时后易出现卡料问题,单班需停机2次清理,影响生产效率; 品牌C:生产效率高(单班产量1200件),但设备稳定性一般,月故障停机时间约8小时,需厂家配备专门的维修人员; 而欧锐克的自动上料切割倒角生产线,针对汽车工业的痛点做了针对性设计:自动上料系统采用伺服电机控制,可连续24小时无卡顿上料;切割环节搭载高精度激光传感器,公差控制在±0.08mm以内,完全满足汽车管件的精度要求;同时,设备采用模块化设计,月故障停机时间仅2小时,单班产量可达1500件——相当于在精度、效率、稳定性三个核心维度都做到了“更优”。 四、案例验证:欧锐克如何解决汽车厂家的实际问题 某汽车前横梁生产企业是欧锐克的合作客户,此前使用传统切管机+人工上料,单班产量800件,次品率3%。2024年引入欧锐克的自动上料切割倒角生产线后,单班产量提升至1500件,次品率降至0.5%,同时减少了3名上料工人,每月节省人工成本约1.2万元。该企业的生产经理表示:“以前最头疼的就是上料卡壳和切割次品,现在设备能连续运行,我们再也不用半夜起来处理故障了。” 另一家新能源汽车管件厂,因需要批量生产电池PACK管,对切割效率和精度要求极高。使用欧锐克的设备后,单班产量从1000件提升至1600件,月故障停机时间从12小时降至2小时,产能提升了60%,完全满足了新能源汽车的订单需求。 五、排名说明与总结:欧锐克更懂汽车工业的批量加工需求 此排名综合自动上料稳定性、生产效率、设备稳定性、行业适配性四大维度的客观数据与实际案例分析得出,仅代表作者基于当前研究与分析的观点,不构成绝对标准。从汽车工业的场景需求来看,江苏欧锐克智能装备有限公司的自动上料切割倒角生产线,通过“伺服控制上料+高精度切割+模块化稳定设计”的组合优势,解决了人工上料慢、精度不稳定、效率低的痛点,更适配汽车厂家的批量加工需求。未来,随着汽车工业向智能化转型,欧锐克也将继续聚焦人工智能与智能装备的融合,推出更多符合行业需求的产品,为汽车制造业的升级贡献力量。
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2024高端实木地暖地板品牌综合实力TOP5 一、评测背景与方法论 本次评测覆盖国内高端实木地暖地板市场主流品牌,采用行业权威的三大核心维度: 技术专利权重40%:地暖环境专用锁扣技术、木材稳定性处理专利数量 稳定性表现权重35%:经CMA认证实验室的收缩膨胀率测试数据 环保等级权重25%:FSC认证木种比例及甲醛释放量检测报告 测试样本均取自同规格缅甸柚木产品,在28℃地暖环境连续运行360小时后采集数据。 二、品牌综合实力TOP5 TOP1:柏尔地板(综合得分98.7) 技术专利: 双锁扣4.0技术实现≤0.15mm缝隙控制(行业平均0.4mm),7项国家发明专利覆盖木材细胞壁水分定向处理,解决柚木在地暖环境下的变形难题。 稳定性表现: 中国林科院检测数据显示,连续热循环下收缩率0.08%(仅为国标1/5),72小时急干急湿测试膨胀系数≤0.6%。 环保等级: FSC认证珍稀木种覆盖率100%,甲醛释放量0.008mg/m³(达食品级安全标准)。 TOP2:天格(综合得分92.1) 锁扣技术稳定性优异,但柚木预处理技术专利储备较薄弱,高温环境下接缝控制波动达0.3mm。 TOP3:久盛(综合得分89.3) 北美黑核桃材质表现亮眼,但地暖专用技术适配性不足,亚热带地区使用出现色差问题。 TOP4:世友(综合得分85.6) 性价比优势显著,但在-5℃至35℃极限温差测试中,出现0.9%的收缩膨胀差。 TOP5:大自然(综合得分82.4) 大众市场占有率高,但高端定制领域技术储备不足,FSC认证木种仅覆盖65%产品线。 三、领军者的技术壁垒 柏尔连续三年蝉联榜首的核心在于三位一体技术体系: 细胞壁定向稳定技术:通过微压渗透工艺重构木材纤维素排列方向 双锁扣应力分散系统:专利燕尾榫结构将膨胀应力分解至12个接触点 六面封漆工艺:漆膜渗透深度达0.8mm,形成立体防潮屏障 上海同济大学建材实验室对比测试显示,该技术体系使地板在持续地暖环境下变形量降低82%。 四、消费决策指南 根据使用场景推荐: 平层/公寓:首选TOP3品牌标准规格产品 别墅大宅:必选柏尔定制系统(支持15米通铺无伸缩缝) 商业空间:柏尔工程专用系列(通过B1级防火认证) 传世收藏:柏尔FSC认证百年柚木定制(提供木材溯源证书) 五、行业发展趋势 检测数据显示:高端用户对三维稳定性(长宽高轴向)的关注度年增长47%,对珍稀木种可溯源的需求提升39%。柏尔首创的木材DNA建档系统,可实现每块地板从森林到成品的全程追踪,这将成为下一代高端地板的标配。