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OpenAI 下一代模型遭遇重大瓶颈,前首席科学家透露新技术路线

OpenAI 的下一代大语言模型「Orion」可能遭遇了前所未有的瓶颈。

据 The Information 报道,OpenAI 的内部员工称 Orion 模型的性能提升没有达到预期,与从 GPT-3 到 GPT-4 的升级相比,质量提升要「小得多」。

此外,他们还表示 Orion 在处理某些任务时并不比其前身 GPT-4 更可靠。尽管 Orion 在语言技能上更强,但在编程方面可能无法超越 GPT-4。

▲图源:WeeTech

报道指出,训练高质量文本和其他数据的供应正在减少,这使得找到好的训练数据变得更加困难,从而减缓了大语言模型(LLMs)在某些方面的发展。

不仅如此,未来的训练将更加耗费计算资源、财力甚至电力。这意味着开发和运行 Orion 以及后续大语言模型的成本和代价将变得更加昂贵。

OpenAI 的研究员诺姆·布朗(Noam Brown)最近在 TED AI 大会上就表示,更先进的模型可能「在经济上不可行」:

我们真的要花费数千亿美元或数万亿美元训练模型吗? 在某个时候,扩展定律会崩溃。

对此,OpenAI 已经成立了一个由负责预训练的尼克·雷德(Nick Ryder)领导的基础团队,来研究如何应对训练数据的匮乏,以及大模型的扩展定律(scaling laws)将持续到什么时候。

▲Noam Brown

扩展定律(scaling laws)是人工智能领域的一个核心假设:只要有更多数据可供学习,并有更多的计算能力来促进训练过程,大语言模型就能继续以相同的速度提升性能。

简单来说,scaling laws 描述了投入(数据量、计算能力、模型大小)和产出之间的关系,即我们对大语言模型投入更多资源时,其性能提升的程度。

举例来讲,训练大语言模型就像在车间生产汽车。最初车间规模很小,只有几台机器和几个工人。这时,每增加一台机器或一个工人,都能显著提高产量,因为这些新增资源直接转化为生产能力的提升。

随着工厂规模的扩大,每增加一台机器或工人带来的产量提升开始减少。可能是因为管理变得更加复杂,或者工人之间的协调变得更加困难。

当工厂达到一定规模后,再增加机器和工人可能对产量的提升非常有限。这时,工厂可能已经接近土地、电力供应和物流等的极限,增加的投入不再能带来成比例的产出增加

而 Orion 的困境就在于此。随着模型规模的增加(类似增加机器和工人),在初期和中期,模型的性能提升可能非常明显。但到了后期,即使继续增加模型大小或训练数据量,性能的提升也可能越来越小,这就是所谓的「撞墙」。

一篇近期发表在 arXiv 上的论文也表示,随着对公共人类文本数据需求的增长和现有数据量的有限性,预计到 2026 年至 2032 年之间,大语言模型的发展将耗尽现有的公共人类文本数据资源。

▲图源:arXiv

即使诺姆·布朗指出了未来模型训练的「经济问题」,但他还是对以上观点表示反对。他认为「人工智能的发展不会很快放缓」。

OpenAI 的研究人员也大都同意这种看法。他们认为,尽管模型的扩展定律可能放缓,但依靠优化推理时间和训练后改进,AI 的整体发展不会受到影响。

此外,Meta 的马克·扎克伯格、OpenAI 的山姆·奥特曼和其他 AI 开发商的首席执行官也公开表示,他们尚未达到传统扩展定律的极限,并且仍在开发昂贵的数据中心以提升预训练模型的性能。

▲Sam Altman(图源:Vanity Fair)

OpenAI 的产品副总裁彼得·韦林德(Peter Welinder)也在社媒上表示「人们低估了测试时计算的强大功能」。

测试时计算(TTC)是机器学习中的一个概念,它指的是在模型部署后,对新的输入数据进行推理或预测时所进行的计算。这与模型训练阶段的计算是分开的,训练阶段是指模型学习数据模式和做出预测的阶段。

在传统的机器学习模型中,一旦模型被训练好并部署,它通常不需要额外的计算来对新的数据实例做出预测。然而在某些更复杂的模型中,如某些类型的深度学习模型,可能需要在测试时(即推理时)进行额外的计算。

例如,OpenAI 所开发的「o1」模型就使用了这种推理模式。实际上,整个 AI 产业界正将重心转向在初始训练后再对模型进行提升的模式

▲Peter Welinder(图源:Dagens industri)

对此,OpenAI 的联合创始人之一伊利亚·苏茨克弗(Ilya Sutskever)最近在接受路透社采访时承认,通过使用大量未标记数据来训练人工智能模型,以使其理解语言模式和结构的预训练阶段,其效果提升已趋于平稳

伊利亚表示「2010 年代是扩展的时代,现在我们再次回到了探索和发现的时代」,并且指出「扩大正确的规模比以往任何时候都更加重要」。

Orion 预计将在 2025 年推出。OpenAI 将其命名为「Orion」而非「GPT-5」,这也许暗示着一场新的革命。虽然暂时受理论限制而「难产」,我们仍然期待着这个拥有新名字的「新生儿」能给 AI 大模型带来新的转机。

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早报|小米汽车发布智能底盘预研技术/iPhone 15 成 Q3 全球销量最高智能手机/吉利汽车宣布极氪将控股领克

cover

🚗

中国新能源汽车年产突破 1000 万辆

💡

吉利汽车宣布极氪将控股领克

📱

机构:iPhone 15 成 2024 Q3 全球销量最高智能手机

💻

OpenAI CEO 辟谣 AI 发展「撞墙」论

📊

小米汽车发布智能底盘预研技术

💡

新多家企业发布 2024 Q3 财报

📈

Q3 AI PC 市场份额提升至 20%

🏭

LG 新能源否认南京工厂大规模裁员

📱

苹果面临英国 iCloud 用户集体诉讼索赔

💡

知乎创始人:人是 AI 的目的

🖥

苹果发布 Final Cut Pro 11

💰

腾讯元宝推出 2.0 版本

📱

努比亚 Z70 Ultra 官宣 11 月 21 日发布

重磅

中国新能源汽车年产突破 1000 万辆

据央视新闻,记者从中国汽车工业协会获悉,昨天上午,我国新能源汽车年产量首次突破了 1000 万辆,同时也是全球首个新能源汽车年度达产 1000 万辆的国家。

在距离年底还有一个半月时间,就比去年全年 958.7 万辆的产量增长了 4.3%。

专家预计,这一数字到年底还有望超过 1200 万辆。

大公司

吉利汽车宣布极氪将控股领克

11 月 14 日,吉利控股宣布,对极氪、领克股权结构进行优化,理顺股权关系,减少关联交易、消除同业竞争,坚定不移推动内部资源深度整合和高效融合。

吉利控股将向吉利汽车控股有限公司(以下简称「吉利汽车」,股票代码:0175.HK)转让其所持有的 11.3% 极氪智能科技 (以下简称「极氪」,股票代码:NYSE: ZK) 股份。

交易完成后,吉利汽车对极氪的持股比例将增至约 62.8%。同时,对领克汽车(以下简称「领克」)进行了股权结构优化,以推动极氪和领克进行全面战略协同。极氪将持有领克 51% 股份,领克其余 49% 股份继续由吉利汽车旗下全资子公司持有。

另一方面,据财联社报道,沃尔沃汽车昨天宣布将其所持有的领克汽车 30% 的股份出售给极氪,交易价格为 54 亿元人民币(约合 80 亿瑞典克朗)。该交易预计将于 2025 年第一季度完成。

机构:iPhone 15 成 2024 Q3 全球销量最高智能手机

昨日, Counterpoint Research 在公众号发布全球手机型号销售追踪报告。报告显示,iPhone 15 是 2024 年第三季度全球销量最高的智能手机,iPhone 15 Pro Max 和 iPhone 15 Pro 销量紧随其后。

具体来说,在 2024 Q3 全球销量最高智能手机 Top 10 中,iPhone 共上榜 4 款手机,三星共上榜 5 款手机,小米的红米 13C 位列榜单第九位。

报道指出,今年第三季度,iPhone Pro 机型首次在总销量中占据了一半的份额。这一变化正在帮助苹果推动高价位设备的销售。

同时,三星的 Galaxy S24 连续第三个季度蝉联 2024 年第三季度前十名,Galaxy S24 系列的销售主要得益于对其 GenAI 功能的大力营销。

而小米的红米 13C 继去年的红米 12C 之后,以其经济实惠的价格和在新兴市场的影响力,连续两个季度保持在榜单中占有一席之地。并凭借更好的配置在同价位产品中脱颖而出。

OpenAI CEO 辟谣 AI 发展「撞墙」论

昨日下午,OpenAI CEO Sam Altman 在 X 平台辟谣 AI 发展「撞墙」论:

there is no wall .

这一则辟谣源自近日有多家媒体报道称,OpenAI、Anthropic 等多家大模型公司下一代前沿模型训练表现不佳,这也导致 Scaling Laws 疑似「撞墙」的消息不胫而走。

此前,OpenAI 前首席科学家 Ilya Sutskever 在接受路透社采访时表示,「通过扩大预训练阶段——即使用大量未经标注的数据来训练 AI 模型,使其理解语言模式和结构——所取得的成果已经停滞不前。」

图灵奖得主 Yann Lecun、Ilya、Anthropic 创始人 Dario Amodei 也就此事纷纷展开唇枪舌战。争论的核心在于,随着模型规模的不断扩大,其性能提升是否会遇到天花板。

作为补充,在这场辩论的背景下,彭博社在近期也披露了一条引人注目的消息。

OpenAI 计划在明年一月份推出一款名为「Operator」的 AI Agent(智能体),这个 Agent 能够使用计算机代替用户执行任务,如编写代码或预订旅行。

小米汽车发布智能底盘预研技术

昨日,小米汽车发布了 4 项小米智能底盘预研技术。

  • 小米全主动悬架 :单轮 4.6kW 动力源,调节幅度可达 140mm,系统举升力最高 44400 N;可实现悬架主动控车,时刻保持车身姿态。
  • 小米超级四电机系统:最大马力可达 2054PS,全新自研前电机最高转速可达 28000 rpm。
  • 小米 48V 线控制动:首创双活塞电子制动卡钳,系统响应速度提升 40%,续航里程提升 10 公里以上。
  • 小米 48V 线控转向:兼顾低速转弯灵活性与高速变道稳定性,转向比调节范围 5:1 ~ 15:1 可调,可实现无方向盘座舱布局。

多家企业发布 2024 Q3 财报

网易:2024 第三季度,网易净收入 262 亿元,非公认会计准则下归属于公司股东的净利润 75 亿元。其中:

  • 游戏及相关增值服务净收入 209 亿元,其中游戏收入 202 亿元,端游收入同比增长 29%。
  • 来自云音乐的净营收为 20 亿元
  • 网易有道净营收为 16 亿元
  • 来自创新及其他业务的净营收为 18 亿元,

另外,据新浪科技报道,网易高管在电话会议上披露,《魔兽世界》《炉石传说》国服重启后,数据相较停服前也有明显增长。

《魔兽世界》的日活用户相较停服前已实现超过 50% 增长,《炉石传说》的日活用户实现 150% 的大幅增长,刷新同时在线人数纪录,移动端也获得 App Store 下载榜第一、畅销榜前五的成绩。

京东:2024 第三季度收入为 2604 亿元人民币,同比增加 5.1%。其中:

  • 3C 家电等核心优势品类收入同比增速提升,日用百货品类收入连续三个季度保持高个位数同比增长且超出行业平均增速,超市和服装品类收入都取得了同比双位数增长
  • 京东的季度活跃用户数和用户购物频次已经连续三个季度同比保持两位数的增长
  • 第三方商家成交用户同比增长超 20%,订单量同比增长超 30%

B 站:第三季度,B 站总营收同比增长 26%,达 73.1 亿元人民币。本季度调整后净利润 2.4 亿元,实现上市后首次单季度盈利。具体来说:

  • B 站第三季度广告业务收入 20.9 亿元
  • 游戏业务收入 18.2 亿元
  • 毛利润同比大幅增长 76%
  • 毛利率达成连续九个季度提升,环比提升至 34.9%。
  • 社区指标创下历史新高,日均活跃用户达 1.07 亿,月均活跃用户达 3.48 亿,日均使用时长从去年同期的 100 分钟增加到 106 分钟。

Q3 AI PC 市场份额提升至 20%

据 Canalys 11 月 14 日发布的报告显示,2024 年第三季度,AI PC 出货量达到 1330 万台,占本季度 PC 总出货量的 20%。

报告指出,Windows 设备首次在 AI 功能 PC 出货量中占据多数,市场份额达到 53%。

虽然 Windows 11 更新周期和处理器路线图将继续推动 AI PC 的普及,但未来的关键挑战将是如何说服客户为即将爆发的端侧 AI 应用做好前瞻性的准备。

另外, Canalys 的首席分析师 Ishan Dutt 表示,根据 Canalys 11 月的渠道伙伴调查显示,31% 的伙伴不计划在 2025 年销售 Copilot+ PC,另有 34% 预计此类设备明年在其 PC 销量中占比不会超过 10%。

LG 新能源否认南京工厂大规模裁员

据界面新闻报道,近期有多位韩国锂电池公司 LG 新能源的员工,在社交平台上发文,表示其供职的 LG 新能源 (南京) 有限公司 (下称 LG 新能源南京) 在 11 月开始裁员。

根据上述员工上传的解约文件显示,他们在 11 月上旬与 LG 新能源南京签署协议,约定在 11 月 20 日正式结束劳动关系,公司将向其提供一次性经济赔偿。

LG 新能源就上述新闻向界面新闻回应,表示关于近期网上流传的公司人员流动的相关信息,属于正常经营情况下的员工调整,非网传大批裁员。

LG 新能源还称,此次调整的目的是根据市场环境变化,优化产线安排以提升核心竞争力。

苹果面临英国 iCloud 用户集体诉讼索赔

据 Techcrunch 报道,英国消费者权益组织「Which?」,正代表约 4 千万 iCloud 用户,依据英国竞争法对苹果公司提起法律诉讼。

报道指出,该诉讼寻求 30 亿英镑的赔偿,指控苹果通过给予自家云存储服务优惠待遇,实际上强迫用户以「敲诈性」的高价支付 iCloud 服务费用。

该组织在新闻稿中表示,iOS 拥有垄断地位,控制着苹果的操作系统,苹果有责任不利用这种优势在相关市场 (如云存储市场) 获得不公平优势——但事实并非如此。

💡 知乎创始人:人是 AI 的目的

近期,腾讯科技发布了与知乎创始人兼 CEO 周源的对话记录。

在面对「AI 和社区是什么关系」这一问题时,周源表示他们的判断是 :人是 AI 的目的,AI 是服务于人、赋能于人的。

他认为,知乎是人和人进行交流的平台,人和人的互动和人和 AI 的互动,是两种不同范式。它都可以成立。但把它们混合在一起,会产生很多混乱。

在谈到今年一季度添加的「知乎直答」(即知乎的 AI 搜索)时,周源表示它先从一个功能开始,但不止于一个功能。下一步,知乎会在不同场景侧做更多实用功能。他们会围绕实用性、拓展用户深度搜索能力进行一次升级。

新产品

苹果发布 Final Cut Pro 11

苹果正式发布 Final Cut Pro 11,带来了更加强大的 AI 工具能力。

Final Cut Pro 已在 Mac、iPad 和 iPhone 上推出智能新功能、省时工具和全新创意选项,此外还推出了空间视频编辑功能。

Final Cut Pro 11 充分利用了 Apple 的 M 系列芯片,提供了强大而直观的磁性蒙版,无需绿幕或者耗时的手动转描即可分离出任何素材中的人物、物体和形状;字幕转写功能可以通过 AI 大模型来自动从时间线中的语音音频创建字幕。

腾讯元宝推出 2.0 版本

11 月 14 日,腾讯混元公众号发文,宣布腾讯元宝推出 2.0 版本。相较于上一代,2.0 版本在以下方面迎来更新:

  • 对话列表焕新:历史使用资产沉淀,您可以更轻松地查找历史对话和使用过的智能体。无论是回顾信息还是继续未完的交流,都更加便捷。
  • AI 应用专属板块:便捷、高效的 AI 应用集结专区。精选 AI 搜索、AI 阅读、创意绘画、灵感图库、AI 美照五大应用,多维度满足搜、读、写、画创作需求。
  • AI 搜索:除微信公众号外,升级整合微信视频号、QQ 音乐等特色信息资源,提供更加智能、便捷的搜索服务,随时随地想搜就搜。

另外,混元模型的架构也迎来升级,基于新一代大模型「混元 turbo」,其性能大幅提升,训练和推理效率提升一倍,回答更快更准。

官方表示,元宝 2.0,还将融入腾讯文档、电脑管家、搜狗输入法等生态产品。

努比亚 Z70 Ultra 官宣 11 月 21 日发布

昨日,努比亚手机官方微博宣布,努比亚 Z70 Ultra 将于 11 月 21 日发布。

目前,官方公布了这款手机的屏幕参数。努比亚表示,努比亚 Z70 Ultra 搭载的屏幕是行业独家 1.5k 真全面无孔屏,具体参数如下:

  • 屏幕尺寸为 6.85 英寸,95.3% 屏占比
  • 屏幕刷新率为 144Hz
  • 屏幕峰值亮度为 2000nit
新消费

《无限暖暖》全球公测定档 12 月 5 日

昨日,《无限暖暖》公开公测定档 PV ,同时宣布将于 12 月 5 日开启全球公测。

《无限暖暖》是由叠纸游戏开发的暖暖系列第五代作品,昨日公开的 PV ,也向玩家展示了游戏内的多种玩法及特色内容。

另外,《无限暖暖》主题曲《Together Till Infinity》也同步上线,由歌手 Jessie J 演唱。

村上隆推出个人鞋履品牌

艺术家村上隆近期宣布,推出自己的个人鞋履品牌 — Ohana Hatake。

村上隆在 Instagram 上提到,Ohana Hatake 的意思是「花田」,他希望每个穿着者都能感受到这些鞋履中注入的爱和细节。

目前该品牌已推出 Ohana Full-Bloom 和 Surippa Ohana 两种鞋款。

Fear of God ESSENTIALS 2024 假日系列发布

ESSENTIALS 于近期发布了 2024 假日系列。

从官方显示的信息来看,此次的假日系列不仅包含外套、风衣在内的服饰单品,同时还带来了包和帽子等配饰。

目前该系列已在官方独家发售。

好看的

《谍网追凶》发布海报及预告

由拉米·马雷克主演的间谍惊悚片《谍网追凶》昨日发布海报,电影将于 2025 年 4 月 11 日在北美上映。

该片改编自同名小说,由詹姆斯·哈维斯执导,加里·斯皮内利编剧,20 世纪影业出品。

《猎人克莱文》确认引进

索尼电影官方微博昨日宣布,《猎人克莱文》确认引进内地上映,时间待定。

电影由 J·C·尚多尔执导,马特·霍洛威、史蒂夫·迪特寇等联合编剧,亚伦·泰勒-约翰逊,罗素·克劳等人主演。

该片讲述了一位俄罗斯贵族后裔克莱文,在非洲获得了能够延长寿命和猛兽般力量的神秘药水后,开始狩猎蜘蛛侠的故事。

A24 发布恐怖喜剧片《千禧年》角色海报

由 A24 制作的恐怖喜剧片《千禧年》,近期发布角色海报,北美定档 12 月 6 日上映。

电影讲述了在 1999 年最后一晚的高中校园派对,大家在等待新世纪的到来,而在钟声敲响后却发生了难以想象的事件。

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小米汽车发布新技术,雷军要让 SU7「原地起跳」

造出十万台新能源车,需要多长时间?

国产新势力「蔚小理」一起在 2021 年,给出了答案:

  • 4 月,蔚来第 100000 台车生产下线,用时 1046 天;
  • 10 月,小鹏第 100000 台车生产下线,用时 1034 天;
  • 同样在 10 月,理想第 100000 台车生产下线,用时 708 天。

转眼三年后,当年的三家新势力,也变成了行业里的御三家,在国产汽车行业走上新能源赛道后,多少品牌起起落落,来来往往,反而是争论和新闻最多的他们仨,一直有惊有险地走到了今天。

那最晚入局、争议更大的小米汽车,用了多久达成了 100000 台的成绩?雷军亲自告诉你。

从小米 SU7 发布到昨天生产 10 万台,他们只用了 230 天。小米汽车用不到一年的时间,达成了别家两三年的战绩,那怎么把开门红火变成一路红毯?雷军在今早给出了答案——掌握核心科技。

又一辆原地起跳的国产电车

传统燃油车的三大件是变速箱、发动机、底盘;新能源电车的三大件是电控、电机、电池。由于电池的摆放位置,以及 CTC(电池底盘一体化)技术的发展,所以电池技术也和底盘密不可分。

作为新老三大件中唯一的交集,底盘技术对车辆的影响举足轻重,从驾驶质感、颠簸控制甚至到行车安全,底盘技术就是车辆动态行驶的顶梁柱。

小米汽车今早的发布会,全面介绍了他们的智能底盘预研技术,为今后的量产车型,以及更多的原型车,做好技术铺垫。

小米智能底盘由四大核心技术组成,分别是:

  • 全主动悬架
  • 四电机系统
  • 48V 线控制动
  • 48V 线控转向

传统民用量产燃油车,包括现在大部分的平价新能源车,大多都采用的是被动悬架以及半主动悬架,即车辆发生颠簸悬架被动压缩,通过其自身的弹力和车身的抖动抗衡。

全主动悬架最大的优势在于能够主动产生抵抗车轮与车身垂向运动的力,独立控制车辆的每个轮子的「抗力」,放在以前还有一种更加简单粗暴的划分形式:百万级豪车才会用上的技术。

和传统被动/半主动悬架相比,全主动悬架在应对复杂路况时,能表现出更加出色的适应性和响应速度。

小米全主动悬架系统能够根据路况实时调整悬架高度和阻尼,也就是能根据不同的路况和车速,给悬架提供定制化的软硬调节,可以说每一段路和每一种速度,都有相对应的「私人定制悬架」。

另一个可以体现出悬架质量的细节是车辆起停时的「抬头」和「点头」,以前需要靠老司机的黄金右脚才能避免车辆的摇晃,而有了全主动悬架后,雷军称可以做到 0 抬头和 0 点头,乘客和司机的乘车驾车体验也会更舒适。

雷军在发布会的视频中展示了通过主动调节悬架,让小米汽车跳了段舞。

能舞还能跳,才能展现出悬架的真本事,所以视频里的小米汽车,真就四脚离地,用似曾相识的方式跳了起来,还连跳了三下,这对于一辆重达 2.2 吨的车来说,不算一件简单的事儿。

在此之前,比亚迪旗下的高端品牌车型仰望 U9 也是在发布会上的原地一跳,在车圈引发了不小的轰动。

舞动和跳跃并不是悬架的作用,而是一种直观的展示方式,证明悬架的自主可调以及弹性力度,小米的全主动悬架的举升力有 44400N,可以举起两台小米 SU7 Max,调节幅度为 140mm,有大幅度的颠簸也可以过滤,并且调节速度是空气弹簧的 100 倍。

另外,通过摄像头扫描和云端的信息,这套悬架系统还能预知路面信息和颠簸路段,主动调整悬架软硬高低。

多多益善的四电机

智能底盘的第二项技术是四电机系统,小米 SU7 的底盘配备双电机与 CDC 悬架,小米 SU7 Ultra 的智能底盘则是三电机。

而预研电机在此基础上进一步升级成四电机系统,2 个全新自研电机 +2 个 V8s,动力更强,操控更灵活,变化也更多端。

每个电机独立控制每个车轮,因此在预研车上能够实现又一个似曾相识的原地掉头和圆规掉头。

这和仰望 U8 当时所展示的效果类似,比亚迪通过云辇智能底盘技术和易四方四轮独立驱动技术,让车辆拥有了更多的动态表现和驾驶乐趣。小米和仰望都通过「旋转跳跃」这样看似开玩笑的方式,展现出他们在底盘技术的努力与深耕。

民用车电机研制的一大难题是,在有限空间内提升功率密度和扭矩密度。小米的工程师团队通过创新设计,采用 X-Pin 绕组将双电机尺寸缩短 20mm,并通过行星齿轮减速器减少 14kg 电驱重量,将电机的重量和体积尽可能地维持在了最小水平。

虽然变小了,但也变强了。小米的预研电机单个功率可达 449 马力,峰值扭矩达到 380Nm,最高转速可达 28000rpm,整车最大马力能到 2054 匹。雷军称,全球超过 2000 匹的马力的车不超过五辆,都是千万级的超跑。

与此同时,小米的四电机还能实现每秒 500 次的高频扭矩协同控制,结合扭矩矢量控制技术,确保车辆在复杂场景中也能平稳行驶。

颠覆传统的刹车和方向盘

小米智能底盘的最后两项技术是 48V 线控制动+转向。

雷军在发布会上讲到,小米将低压系统从 12V 提升到 48V,意味着可以支持更多跨域大功率器件上车,也就是小米汽车在 48V 的电压下,有了用上更好、更强配件的资格和门票。

先看线控制动,小米 48V 四轮全干电子制动系统,每个车轮均配有独立的 48V EMB 电子制动卡钳,卡钳上的电机动力模块通过机械传动机构直接推动活塞产生制动力,更高传动效率,更快制动速度。

相比电子液压制动,其夹紧响应速度提升 40%;用上了线控系统,驾驶员在百公里制动测试中,将制动距离缩短了 1 米以上。

而且全干电子制动不需要刹车油,也取消了传统的液压管路和泵系统,对于大众消费者来说,在保车辆养的时候也能更省心。

小米线控系统的另一个优势是用上了「双活塞 EMB 电子制动卡钳」,比传统单活塞的摩擦面积扩大了 50%,通过主动调节,动系统摩擦损耗(拖滞力矩)减少 50%,车辆续航里程能额外增加 10 公里以上。

接着是线控转向系统,传统的汽车转向系统通过机械连接,而线控转向则除了上转和下转之间的机械连接,上转转变为驾驶员的手力模拟器,用一个电机完成手力模拟任务。

简单说线控转向有三个优势:

  • 节省座舱空间
  • 人机解耦不受限制,减少体力消耗
  • 转向比支持 5:1-15:1 的动态调节

小米的智能底盘预研技术,还处于初级阶段,雷军说这是他们在底盘技术研发上的策略,按照「量产一代、发布一代、预研一代」的节奏,最后实现跨越式进步。

最终能否跨越,甚至超越,还要等待时间来验证,不过以目前小米汽车的势头来看,实现雷总画的大饼,还是很有可能的。

雷军和小米汽车的确赶上的是末班车,当然也赶上了好时期。

说是好时期,是因为现在人们对新能源电车的接受度、认可度要远超 2018 年,根据中国汽车流通协会的数据,今年 4 月上半月,中国新能源乘用车零售渗透率为 50.39%,首次超过传统燃油乘用车。

但同时也得承认,竞争也愈发激烈,这块大蛋糕早就有比亚迪、吉利、蔚小理这些从「初始年代」走来的车企,用性价比、大沙发、换电站等核心竞争力独占一个山头,更何况,还有那个开局就是王炸、不讲任何道理但销量高居不下的特斯拉。

小米 SU7 的发布会上,雷军提了一晚上马斯克,SU7 对标了一整晚特斯拉,包括今天的线上发布会,雷军又再次提到了他们。

一个月前,马斯克发布了没有方向盘油门和刹车的 Cybercab,在新能源电车发展刚步入稳步发展的阶段,100% 无人驾驶的汽车就马不停蹄地赶来了。雷军称,特斯拉的这套,小米也早就开始布局和预研了,而初步的成果,就是上面的小米智能底盘技术。

如果你回读一次这些技术细节,就不难发现,这套全新的智能体盘其实是在逐步剥离人与车的关系,机械结构不再,电控、线控系统大规模上车,而这也是整个新能源电车发展的趋势。

虽说许多厂家都有了相关的技术储备,不过这一天还是离我们很远,道路法规的限制,电池技术的瓶颈,消费市场的质疑,包括越来越多的车企开始布局增程车型。但作为一家想要长期发展的车企,提前规划未雨绸缪是必修课,小米今早的超前技术发布会,也正好印证了雷军当时的决心:

小米汽车的目标是通过 15 年到 20 年的努力,成为全球前五的车厂。

过两天的广州国际车展,小米 SU7 的原型车也会一同亮相开启全国巡展,届时还会有哪些新车型,以及国产新能源带给车圈的惊喜,我们到时也会在现场,带来第一时间的消息。

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OpenAI 最新产品全曝光!奥特曼驳斥 AI 发展撞墙,Ilya 认错,秘密寻找下一个重大突破

今年 AI 圈的瓜真是一浪接一浪。

最近,关于 Scaling Laws「撞墙」的消息在 AI 圈炸开了锅。图灵奖得主 Yann Lecun、Ilya、Anthropic 创始人 Dario Amodei 纷纷展开唇枪舌战。

争论的核心在于,随着模型规模的不断扩大,其性能提升是否会遇到天花板。正当舆论愈演愈烈之际,OpenAI CEO Sam Altman 刚刚在 X 平台作出回应:

「there is no wall 没有墙」

而在这场辩论的背景下,彭博社则披露了一条引人注目的消息。

OpenAI 计划在明年一月份推出一款名为「Operator」的 AI Agent(智能体),这个 Agent 能够使用计算机代替用户执行任务,如编写代码或预订旅行。

在此之前,Anthropic、微软、Google 也都被曝出正在布局类似的方向。

对于整个 AI 行业来说,AI 技术的发展从来就不是单一维度的线性过程。当一个方向似乎遇到阻力时,创新往往会在其他维度突破。

Scaling Laws 撞墙?下一步该怎么走

Scaling Laws 遭遇瓶颈的消息,最先源自外媒 The Information 上周末的一篇报道。

洋洋洒洒的数千字报道透露了两个关键信息。

好消息是,尽管 OpenAI 完成了下一代模型 Orion 训练过程的 20%,但 Altman 表示,Orion 在智能和执行任务、回答问题的能力方面已经与 GPT-4 不相上下。

坏消息是,据上手体验的 OpenAI 员工评估,与 GPT-3 和 GPT-4 之间的巨大进步相比,Orion 提升幅度较小,比如在编程等任务上表现不佳,且运行成本较高。

一句话概括就是,Scaling Laws 遭遇瓶颈了。

要理解 Scaling Laws 效果不及预期所带来的影响,我们有必要给不太清楚的朋友简单介绍一下 Scaling Laws 基本概念。

2020 年,OpenAI 在一篇论文中最早提出 Scaling Laws。

这一理论指出,大模型的最终性能主要与计算量、模型参数量和训练数据量三者的大小相关,而与模型的具体结构(层数/深度/宽度)基本无关。

听着有些拗口,说人话就是,大模型的性能会随着模型规模、训练数据量和计算资源的增加而相应提升。

OpenAI 的这项研究奠定了后续大模型发展的基础,不仅促成了 GPT 系列模型的成功,也为训练 ChatGPT 提供了优化模型设计与训练的关键指导原则。

只是,当我们现在还在畅想着 GPT-100 时,The Information 的爆料表明,仅仅增加模型规模已经不能保证性能的线性提升,且伴随着高昂成本和显著的边际效益递减。

而遭遇困境的并非仅有 OpenAI 一家。

彭博社援引知情人士的消息称,Google 旗下的 Gemini 2.0 同样未能达到预期目标,与此同时,Anthropic 旗下的 Claude 3.5 Opus 的发布时间也一再推迟。

在争分夺秒的 AI 行业,没有产品的新消息往往意味着最大的坏消息。

需要明确的是,这里所说的 Scaling Laws 遇到瓶颈并非意味着大模型发展就此终结,更深层的问题在于高昂成本导致边际效益的严重递减。

Anthropic CEO Dario Amodei 曾透露,随着模型变得越来越大,训练成本呈现爆炸式增长,其目前正在开发的 AI 模型的训练成本就高达 10 亿美元。

Amodei 还指出,未来三年内,AI 的训练成本还将飙升到 100 亿美元甚至 1000 亿美元的天文数字。

以 GPT 系列为例,仅 GPT-3 的单次训练成本就高达约 140 万美元,这些支出主要来自于强大的计算资源消耗,尤其是 GPU 的使用费用,以及巨额的电力支出。

单是 GPT-3 的训练就消耗了 1287 兆瓦时的电力。

去年,加州大学河滨分校的研究显示,ChatGPT 每与用户交流 25-50 个问题,就得消耗 500 毫升的水,预计到 2027 年,全球 AI 的年度清洁淡水需求量可能达到 4.2-66 亿立方米,相当于 4-6 个丹麦或半个英国的年度用水总量。

从 GPT-2 到 GPT-3,再到 GPT-4,AI 所带来的体验提升是跨越式的。

正是基于这种显著的进步,各大公司才会不惜重金投入 AI 领域。但当这条道路逐渐显露尽头,单纯追求模型规模的扩张已无法保证性能的显著提升,高昂的成本与递减的边际效益成为了不得不面对的现实。

现在,比起一味追求规模,在正确的方向上实现 Scaling 显得更加重要。

再见,GPT;你好,推理「O」

墙倒众人推,连理论也是如此。

当 Scaling Laws 疑似触及瓶颈的消息在 AI 圈内引发轩然大波时,质疑的声浪也随之翻涌而来。

一直持反主流立场的图灵奖得主、Meta AI 首席科学家 Yann Lecun,昨天兴奋地在 X 平台转载了路透社采访 Ilya Sutskever 的采访,并附文称:

「我不想显得事后诸葛亮,但我的确提醒过你。

引用:「AI 实验室 Safe Superintelligence(SSI)和 OpenAI 的联合创始人伊利亚·苏茨克韦尔(Ilya Sutskever)最近向路透社表示,通过扩大预训练阶段——即使用大量未经标注的数据来训练 AI 模型,使其理解语言模式和结构——所取得的成果已经停滞不前。」

回顾这位 AI 巨头过去两年对现行大模型路线的评判,可谓是字字珠玑,句句见血。

例如,今天的 AI 比猫还笨,智力差太远;LLM 缺乏对物理世界的直接经验,只是操纵着文字和图像,却没有真正理解世界,强行走下去只会死路一条等等。

时间拨回两个月前,Yann Lecun 更是毫不客气地给当下主流路线判了死刑。在一众 AI 末日论中,在众多 AI 末日论中,他还坚定地认为声称 AI 将威胁人类生存的言论纯属无稽之谈:

  • 大型语言模型(LLMs)无法回答其训练数据中未包含的问题,
  • 它们无法解决未经训练的难题,
  • 它们无法在缺乏大量人类帮助的情况下学习新技能或知识,
  • 它们无法创造新的事物。 目前,大型语言模型只是人工智能技术的一部分。 单纯地扩大这些模型的规模,并不能使它们具备上述能力。

同在 Meta FAIR 任职的田渊栋博士则更早预见了当前的困境。

5 月份在接受媒体采访时,这位华人科学家曾悲观地表示,Scaling Laws 也许是对的,但不会是全部。在他看来,Scaling Laws 的本质是以指数级的数据增长,来换取「几个点的收益」。

「最终人类世界可能会有很多长尾需求,需要人类的快速反应能力去解决,这些场景的数据本身也很少,LLM 拿不到。Scaling law 发展到最后,可能每个人都站在一个「数据孤岛」上,孤岛里的数据完全属于每个人自己,而且每时每刻都不停产生。专家学会和 AI 融合,把自己变得非常强,AI 也代替不了他。」

不过,形势或许还没有到如此悲观的境地。

客观而言,Ilya 在接受路透社的采访时,虽然承认了 Scaling Laws 带来的进展已趋于停滞,但并未宣告其终结。

「2010 年代是追求规模化的时代,而现在我们再次进入了一个充满奇迹和探索的新时代。每个人都在寻找下一个重大突破。在当下,选择正确的事物进行规模化比以往任何时候都更为关键。」

并且,Ilya 还表示 SSI 正在探索一种新的方法来扩展预训练过程。

Dario Amodei 最近在一档播客中也谈及此事。

他预测,在人类水平以下,模型并不存在绝对的天花板。既然模型尚未达到人类水平,就还不能断言 Scaling Laws 已经失效,只是确实出现了增长放缓的现象。

自古,山不转水转,水不转人转。

上个月,OpenAI 的研究员 Noam Brown 在 TED AI 大会上表示:

「事实证明,在一局扑克中,让一个机器人思考 20 秒钟,得到的性能提升与将模型扩展 100000 倍并训练它 100000 倍长的时间一样。」

而对于 Yann lecun 昨天的事后诸葛亮言论,他这样回应:

「现在,我们处于一个这样的世界,正如我之前所说,进入大规模语言模型预训练所需的计算量非常非常高。但推理成本却非常低。曾有许多人合理地担心,随着预训练所需的成本和数据量变得如此庞大,我们会看到 AI 进展的回报递减。但我认为,从 o1 中得到的一个真正重要的启示是,这道墙并不存在,我们实际上可以进一步推动这个进程。因为现在,我们可以扩展推理计算,而且推理计算还有巨大的扩展空间。」

以 Noam Brown 为代表的研究者坚信推理/测试时计算(test-time compute),极有可能成为提升模型性能的另一个灵丹妙药。

说到这里,就不得不提到我们熟悉的 OpenAI o1 模型。

与人类的推理方式颇为相似,o1 模型能够通过多步推理的方式「思考」问题,它强调在推理阶段赋予模型更充裕的「思考时间」,其核心秘密是,在像 GPT-4 这样的基础模型上进行的额外训练。

例如,模型可以通过实时生成和评估多个可能的答案,而不是立即选择单一答案,最终选择最佳的前进路径,这样就能够将更多的计算资源集中在复杂任务上,比如数学问题、编程难题,或者那些需要人类般推理和决策的复杂操作。

Google 最近也在效仿这条路线。

The Information 报道称,最近几周,DeepMind 在其 Gemini 部门内组建了一个团队,由首席研究科学家 Jack Rae 和前 Character.AI 联合创始人 Noam Shazeer 领导,旨在开发类似的能力。

与此同时,不甘落后的 Google 正在尝试新的技术路径,包括调整「超参数」,即决定模型如何处理信息的变量,比如它在训练数据中的不同概念或模式之间建立联系的速度,以查看哪些变量会带来最佳结果。

插个题外话,GPT 发展放缓的一个重要原因是高质量文本和其他可用数据的匮乏。

而针对这个问题,Google 研究人员原本寄希望于使用 AI 合成数据,并将音频和视频纳入 Gemini 的训练数据,以实现显著改进,但这些尝试似乎收效甚微。

知情人士还透露,OpenAI 和其他开发者也使用合成数据。不过,他们也发现,合成数据对 AI 模型提升的效果十分有限。

你好,贾维斯

再见,GPT,你好,推理「o」。

在前不久举行的 Reddit AMA 活动上, 一位网友向 Altman 提问,是否会推出「GPT-5」,以及推理模型 o1 的完整版。

当时,Altman 回答道:「我们正在优先推出 o1 及其后续版本」,并补充说,有限的计算资源使得同时推出多个产品变得困难。

他还特别强调,下一代模型未必会延续「GPT」的命名方式。

现在看来,Altman 急于与 GPT 命名体系划清界限,转而推出以「o」命名的推理模型,其背后似有深意。而推理模型的布局或许还是在于为当下主流的 Agent 埋下伏笔。

最近,Altman 在接受 YC 总裁 Garry Tan 的采访时,也再次谈到了 AGI 五级理论:

  • L1:聊天机器人具有对话能力的 AI,能够与用户进行流畅的对话,提供信息、解答问题、辅助创作等,比如聊天机器人。
  • L2:推理者像人类一样能够解决问题的 AI,能够解决类似于人类博士水平的复杂问题,展现出强大的推理和问题解决能力,比如 OpenAI o1。
  • L3:智能体不仅能思考,还可以采取行动的 AI 系统,能够执行全自动化业务。
  • L4:创新者能够协助发明创造的 AI,具有创新的能力,可以辅助人类在科学发现、艺术创作或工程设计等领域产生新想法和解决方案。
  • L5:组织者可以完成组织工作的 AI,能够自动掌控整个组织跨业务流程的规划、执行、反馈、迭代、资源分配、管理等,基本上已经与人类差不多。

所以我们看到,与 Google 和 Anthropic 一样,OpenAI 现在正在将注意力从模型转移到一系列称为 Agent 的 AI 工具上。

最近,彭博社也曝出,OpenAI 正在准备推出一款名为「Operator」的新型 AI Agent,能够使用计算机代替用户执行任务,如编写代码或预订旅行。

在周三的一次员工会议上,OpenAI 领导层宣布计划在一月发布该工具的研究预览版,并通过公司的应用程序接口(API)向开发者开放。

在此之前,Anthropic 也推出了类似的 Agent,够实时处理用户计算机任务并代为执行操作。与此同时,微软近期推出了一套面向员工的 Agent 工具,用于发送邮件和管理记录。

而 Google 也正在筹备推出自己的 AI Agent。

报道还透露,OpenAI 正在进行多个与 Agent 相关的研究项目。其中,最接近完成的是一款能够在网页浏览器中执行任务的通用工具。

这些 Agent 预计将能够理解、推理、规划并采取行动,而这些 Agent 实际上是一个由多个 AI 模型组成的系统,并非单一模型。

比尔·盖茨曾经说过,「每个桌面上都有一台 PC」,史蒂夫·乔布斯说过,「每个人的手上都有一部智能手机」。现在我们可以大胆预测:每个人都将拥有自己的 AI Agent。

当然,人类的终极目标是,我们更希望有一天能够对着眼前的 AI 说出那句电影的经典对白:

你好,贾维斯

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早报|第十万台小米 SU 7 正式下线,雷军秀车间睡姿/曝苹果将推出 AI 智能家居中控屏/小米 AI 眼镜或明年发布

cover

🍏

传苹果将推出 AI 智能家居中控屏

❌

小米成立 AI 平台部

📵

字节旗下社交软件多闪停止研发

💎

腾讯发布 Q3 财报:营收 1671.9 亿,同比增长 8%

🎉

第十万台小米 SU 7 正式下线

🦄

特朗普任命马斯克与其共同领导「政府效率部」

🔄

OpenAI 联合创始人兼前总裁宣布回归

🏎

雷达汽车将整合进吉利汽车集团

🔪

传 AMD 将在全球范围内裁员 4%

🔍

阿里国际推出首个 B2B AI 搜索引擎

🚀

零一万物宣布与华为启动昇腾原生开发合作

💡

Glean 创始人: AI 创业者应从用户出发

👓

报道称小米 AI 眼镜将于明年 Q2 发布

🎉

生数科技 Vidu 大模型迎来新版本

📱

iQOO Neo10 系列手机全系标配 8T LTPO

重磅

传苹果将推出 AI 智能家居中控屏

据彭博社的 Mark Gurman 报道,苹果公司正在开发一款新的智能家居产品——一款壁挂式显示屏,拥有控制家电、与 Siri 互动和视频会议等功能。

显示屏看起来像一个方形的 iPad,拥有大约 6 英寸的屏幕,顶部配有摄像头,内置扬声器和可充电电池。其已开发三年,可能会在明年 3 月正式宣布。

这款设备在功能上与 Google Home Hub 和亚马逊的 Echo Show 相似,但苹果的智能家居控制中心的独特之处可能是苹果 AI,包括 10 月下旬开始向用户推出的 Apple Intelligence 以及即将到来的 App Intents 系统,该系统可使用 AI 控制软件程序。

此外,苹果还在开发一款带有机械臂的版本,能够移动平板设备。这表明苹果可能不仅仅是在开发一个智能设备控制面板,而是在寻求更先进的智能家居解决方案。

大公司

小米成立 AI 平台部

据「雷锋网」报道,小米公司最近进行了一系列的人事变动,其中包括成立了 AI 平台部,并任命张铎为该部门的负责人,他将向基础技术平台部总经理冯宏华汇报。

张铎曾在 2016 年至 2021 年间任职于小米,并被雷军誉为公司的「大神」。此外,小米集团副总裁马骥已不再参与中国区的具体业务,并正在休假。

马骥自 2013 年加入小米以来,负责过多个关键职位,包括 MIUI 安全中心、MIUI 产品和小米国际互联网业务等,对小米的国际化进程做出了重要贡献。

字节旗下社交软件多闪停止研发

据「Tech 星球」报道,字节跳动在社交领域进行新的布局,抖音 App 的「朋友」功能经历了全面升级,旨在强化熟人社交关系,独立于原有的互相关注的粉丝关系,需要用户主动申请成为朋友,以提升社交亲密度。

同时,抖音 App 底部导航栏的朋友频道也进行了改版测试,界面和功能更类似于微信的朋友圈。

此外,字节跳动初期的社交产品多闪 App 可能停止研发,目前仅保持维护状态,标志着字节跳动社交业务的重心转移到抖音 App 上。

尽管抖音 App 在用户量、年轻群体占比、高学历高收入人群方面具有社交业务的潜力,但面临用户习惯、市场竞争和用户迁移成本等挑战,其社交业务的发展和商业化探索还有待观察。

腾讯发布 Q3 财报:营收 1671.9 亿,同比增长 8%

腾讯控股有限公司公布了 2024 年第三季度的未经审核综合业绩,显示公司总收入达到 1672 亿元人民币,同比增长 8%,毛利同比增长 16%,经营盈利同比增长 19%。

其中,游戏业务的强劲增长、微信小店的交易平台策略升级、AI 技术在产品和运营中的持续部署,以及对于 AI 技术和解决方案的投资是推动增长的主要因素。

此外,小程序交易额超过 2 万亿元,音乐和长视频付费会员数分别同比增长 16% 和 6%,体现了腾讯在数字内容和社交平台的增长势头。

国际市场游戏收入和本土市场游戏收入均有所增长,金融科技及企业服务业务收入也有所上升。公司在报告期内回购了约 9490 万股股份,体现了对自身价值和未来发展的信心。

第十万台小米 SU 7 正式下线

小米董事长兼 CEO 雷军昨日在微博宣布,小米 SU7 自发布以来仅用时 230 天便达成了第 10 万台车的下线,创下新车企最快下线纪录,并计划年底前交付 12 万辆。

小米 SU7 在 10 月的销量达到 20726 辆,成为新势力轿车、20 万以上轿车、中大型纯电轿车三个类别中的销售冠军。

昨天早些时候,雷军还在微博发文,表示「网友们催我到工厂拧螺丝。其实,我经常去,今天一大早就到了。来得太早,在车间又咪了一会。」并配上了自己在车间打盹的照片。随后「雷军真去拧螺丝了」这一词条也冲上热搜。

特朗普任命马斯克与其共同领导「政府效率部」

美国当选总统特朗普宣布提名埃隆·马斯克和维韦克·拉马斯瓦米共同领导新成立的「政府效率部」(DOGE),旨在削减政府官僚主义、多余法规和浪费性开支,并重组联邦机构。

这一消息推动了马斯克支持的狗狗币(DOGE)价格上涨超过 8%。

同时,特朗普还提名了多位重要官员,包括皮特·海格塞斯为国防部长、迈克·沃尔茨为总统国家安全事务助理、威廉·麦金利为白宫法律顾问、爱丽丝·斯蒂芬尼克为美国常驻联合国代表、迈克·赫卡比为美国驻以色列大使,以及李·泽尔丁为美国环境保护署署长。

尽管特朗普媒体科技集团和 Coinbase 的股价有所下跌,特斯拉股价也下跌了 6.10%,但特朗普的这些提名和政策动向显示出其政府未来的方向和人事布局。

OpenAI 联合创始人兼前总裁宣布回归

据路透社报道,OpenAI 联合创始人兼总裁格雷格·布罗克曼结束了三个月的离职期,重新回到了公司。

在内部备忘录中,布罗克曼宣布已重新开始工作,并透露正在与 CEO 山姆·奥特曼合作设立一个新角色,专注于重大技术挑战。此前,布罗克曼和奥特曼因与董事会的沟通问题而离开 OpenAI,但奥特曼后来重返公司担任 CEO。

与此同时,OpenAI 面临了一波离职潮,包括首席科学家伊利亚·苏茨克弗和首席技术官米拉·穆拉蒂在内的多位高管离职并成立了新的人工智能公司,而布罗克曼的回归被视为 OpenAI 稳定团队和继续推动技术创新的重要一步。

雷达汽车将整合进吉利汽车集团

据「晚点 Auto」报道,吉利控股集团宣布将雷达汽车整合进吉利汽车集团,雷达汽车将成为吉利汽车集团的一级组织,其负责人凌世权将向吉利汽车集团 CEO 淦家阅汇报。

此次整合包括将雷达汽车的新能源和智能化研发技术并入吉利汽车集团中央研究院,同时保留雷达汽车的大部分职能部门,但部门负责人需向雷达汽车和吉利汽车集团相关业务分管领导双线汇报。

雷达汽车自 2022 年成立以来销量不佳,仅占吉利控股集团同期累计销量的 0.15%,此次整合旨在减少重复投入,优化资源配置,并控制亏损,以提升吉利汽车集团的整体竞争力。

整合后,吉利汽车集团将承担雷达汽车的亏损,淦家阅可能会严格控制雷达的投入以减小亏损、避免进一步侵蚀吉利汽车集团收益,届时进一步的人员优化将不可避免。

传 AMD 将在全球范围内裁员 4%

据「wccftech」报道,芯片设计公司 AMD 确认将裁减全球约 4% 的员工,即大约 1000 名员工,作为其资源与增长机会相匹配的一部分。

这一裁员决定是在 AMD 积极进军人工智能行业并寻求通过债务和现金混合方式资助其收购之后作出的。AMD 的裁员发生在其竞争对手英特尔公司多次裁员之后。

与英特尔不同,AMD 在最新季度虽有收入和利润增长,但游戏部门收入大幅下降 69%,导致该部门营业收入几乎亏损,股票自第三季度收益报告发布以来下跌了 13.6%。

AMD 表示,将致力于以尊重的方式对待受影响的员工,并帮助他们度过这一过渡期。

阿里国际推出首个 B2B AI 搜索引擎

阿里国际在欧洲科技峰会 Web Summit 上推出了全球首个 B2B AI 搜索引擎 Accio,标志着公司正式进入 AI 搜索领域。

Accio 通过 AI 驱动的搜索、重构的商品百科页面和端到端的电商平台三大模块,提供了一个对话形式的搜索体验,能够理解并拆解用户需求,从而精准推荐供应商和商品。

Accio 的目标是简化 B2B 贸易流程,降低全球贸易门槛,其测试结果显示用户搜索到采购的转化率提升了 20% 到 30%。

此外,Accio 不仅整合了阿里国际站的供给,还链接了全球独立站、第三方电商网站和线下工厂的供给,覆盖了亿级商品。

阿里国际站总裁张阔表示,Accio 的上线版本仅展示了公司对 AI 时代 B2B 生意形态想象的 10%,未来将不断迭代升级。

零一万物宣布与华为启动昇腾原生开发合作

北京零一万物信息技术有限公司与华为技术有限公司签署了昇腾原生大模型合作协议,双方将共同打造大模型生态,推动行业智能化变革。

零一万物将利用华为的昇腾硬件底座、CANN 异构计算架构、MindSpore AI 框架和 MindIE 推理引擎,开发面向多个行业的原生大模型应用,发布基于昇腾原生的 AI 智能体及行业大模型产品和解决方案。

此外,零一万物近期还发布了基于 Yi 模型的 ToB 解决方案,涵盖智算中心、模型训练、零售行业等,其 AI Infra 团队具备丰富的行业经验,已训练出性能卓越的 Yi-Lightning 和 Yi-Large 模型,为 ToB 应用提供基础。

通过此次合作,零一万物和华为将共同推动大模型技术在各行各业的落地,通过大模型技术赋能企业数智化增长,加速产业升级。

💡 Glean 创始人: AI 创业者应从用户出发

在红杉资本的深度访谈中,Glean 的创始人 Arvind Jain 分享了企业搜索和 AI 应用在企业内部落地的挑战与机遇。

他强调,为了构建有效的 AI 应用,必须先建立强大的数据基础设施,包括深入集成企业系统、健全的安全和权限框架,以及理解人与内容、上下文之间关系的复杂知识图谱。

Jain 表示企业搜索的难点在于数据的私有性、基于权限的访问和深刻的上下文依赖性,因此,理解组织结构、用户角色和访问权限至关重要。

Jain 还指出,AI 创业者应从用户出发,先通过关键功能为用户提供清晰的价值,再扩展到更多的 AI 功能,这有助于建立企业信任并为高级功能提供所需的数据基础。

他预见 AI 助手将在未来主动帮助用户完成工作,改变工作方式,使得每个人都能拥有强大的 AI 助手来提升工作效率。

此外,Jain 建议创业者应专注于解决业务问题,而不是单纯追求 AI 技术,因为 AI 只是解决问题的工具之一。

新产品

报道称小米 AI 眼镜将于明年 Q2 发布

据「智能涌现」独家报道,小米正计划推出新一代 AI 眼镜,数月前已与歌尔合作,该产品预计于 2025 年 Q2 发布。

有知情人士表示,小米 AI 眼镜将「全面对标 Meta Ray-ban」,搭载 AI 功能、音频耳机模块、摄像头模块,并将以小米自有品牌形式发布。据称对于这款产品的出货量,雷军的预期「在三十万台往上」。

报道还指出,OPPO、vivo、华为、腾讯、字节近期也都在评估 AI 眼镜项目;苹果也被外媒曝光已组织团队重点评估 AI 眼镜市场。

财联社记者以投资者身份致电歌尔股份,相关人士回应称,公司对具体客户信息及项目内容不予透露。公司 AI 眼镜业务现阶段尚未量产,主要产品可应用于 AI 眼镜等终端产品。

生数科技 Vidu 大模型迎来新版本

昨日,生数科技官方公众号宣布,Vidu 大模型迎来 1.5 版本。

官方表示,Vidu 的技术突破主要在以下三个方面:

  • 复杂主体的精准控制:无论是细节丰富的角色,还是复杂的物体,Vidu 都能保证其在多个不同视角下的一致性。
  • 人物面部特征和动态表情的自然一致:在人物特写镜头中,Vidu 能够自然且流畅地保持人物面部特征和表情的连贯性,避免了面部僵硬或失真的现象。
  • 多主体一致性:Vidu 允许用户上传多个主体图像,包括人物角色、道具物体、环境背景等,并在视频生成中实现这些元素的交互。

官方表示,Vidu 1.5 的推出,揭示了一个重要现象:视觉模型与语言模型一样,经过充分的训练,模型能够展现出对上下文的深刻理解、记忆等能力。

iQOO Neo10 系列手机全系标配 8T LTPO

11 月 13 日,iQOONeo 产品经理在微博宣布,iQOO Neo10 系列将全系标配 8T LTPO,而且搭配了行业最护眼的调光方案、最强的触控体验。

随后,他还在微博补充,iQOO Neo10 系列的这块屏幕,内部是下足了心血做好调校。在显示、护眼、触控上做都到了第一梯队。而且还搭载了旗舰同款的悦目护眼技术,内部盲测得分很高。

红魔 10 Pro 系列正式发布,搭载 1.5K 悟空屏

昨日,红魔 10 Pro 系列正式发布,售价 4999 元起。

配置方面,红魔 10 Pro 系列搭载骁龙 8 至尊版处理器,以及红魔独家研发的红芯 R3。

屏幕方面,红魔 10 Pro 系列配备了京东方联合打造的 1.5K 分辨率、144Hz 高刷悟空屏,屏幕尺寸为 6.85 英寸,95.3% 屏占比,峰值亮度高达 2000nit;黑边仅 1.25mm ,屏幕边缘到中框边缘降至 0.7mm。

续航方面,红魔 10 Pro 配备 6500mAh 大电池+ 80W 快充,而红魔 Pro+ 则配备全新牛魔王电池,容量增至行业最高 7050mAh,并做到扩容不增重,加量不加厚,整机尺寸依然保持 163.42×76.14×8.9mm,重约 229g。

价格方面:

  • 红魔 10 Pro 暗夜骑士/白昼武士,12+256G 售价 4999 元,12+512G 售价 5499 元
  • 红魔 10 Pro 氘峰透明银翼/氘峰透明暗夜,12+256G 售价 5299 元,12+512G 售价 5799 元。
  • 红魔 10 Pro+ 暗夜骑士/白昼武士,16+512G 售价 5999 元;红魔 10 Pro+ 氘峰透明银翼/氘峰透明暗夜,16+512G 售价 6299 元
  • 红魔 10 Pro+ 暗夜骑士 24+1T 售价 7499 元
新消费

暴雪宣布《魔兽世界》《炉石传说》联动坐骑免费送

11 月 13 日,魔兽世界官方微博宣布,《魔兽世界》X《炉石传说》全新联动坐骑将于 2024 年 11 月 13 日至 2025 年 1 月 14 日进行放送。

新玩家可以先下载《炉石传说》并登录游戏,完成新手教程即可获取坐骑;老玩家只需登录《炉石传说》游戏即可将联名坐骑纳入收藏中。

麦当劳开心乐园餐附赠马力欧卡丁车 2024 随机玩具

11 月 13 日起,购买麦当劳开心乐园餐,即可随机获赠马力欧卡丁车 2024 系列随机玩具一个。

官方介绍,每款卡丁车可互换车轮,同时还可以用贴纸进行 DIY 装饰。

该活动将在 2024 年 12 月 17 日结束。

UNDERCOVER 再次推出与三丽鸥的新合作

据外媒 yakkun 报道,UNDERCOVER 与三丽鸥再次携手,推出新的合作系列。

报道指出,此次合作系列,将推出包含运动衫、T 恤、手提包、帽子和小包在内的各类产品。

此次合作系列将于 11 月 20 日发售。

好看的

《BJ 单身日记 4》预告曝光

《BJ 单身日记 4》近期发布预告,该片将于明年 2 月 13 日上线 Peacock。

电影故事改编自原作小说的第三本,女主角 Bridget Jones 在适应当代生活的同时,也在面对着做母亲的责任。

该片将由迈克尔·莫里斯执导,休·格兰特、蕾妮·齐薇格、科林·费斯主演。

电影《戴假发的人》发布终极预告

电影戴假发的人官方微博昨日发布终极预告,将于 11 月 16 日正式上映。

该片由董越编剧及导演,黄晓明、王影璐领衔主演,李丛喜、黄璐主演。

电影讲述了夜班出租车司机孟中因搭载了一名神秘醉汉,从此彻底改变了命运轨迹的故事。

《角斗士 2》发布特辑预告,将于 11 月 22 日上映

昨日,派拉蒙官方微博发布特辑预告,揭露了在《角斗士 2》制作的背后,剧组成员的体能训练视频。

《角斗士 2》由雷德利·斯科特执导,大卫·斯卡帕编剧,保罗·麦斯卡、佩德罗·帕斯卡、丹泽尔·华盛顿等人出演,该片将于 11 月 22 日在内地上映。

电影故事衔接 2000 年上映的《角斗士》,讲述了马克西姆斯的儿子卢修斯在马克西姆斯死后的故事。

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实测完 Mac mini 的 3D 渲染能力后,我们发现了一点惊喜

Mac mini,终究还是火出圈了。

自从发布和发售以来,大家对这台全新苹果主机的兴趣点,主要集中在以下几个方面:

  • 新机体积很小,重量很轻,甚至开始重塑我们对「传统主机」的刻板印象;
  • 关于电源键位置的争论愈演愈烈,它就像苹果给大家出的一道难题,网友们脑洞大开,用各种方案巧妙解题;
  • 「如何通过教育优惠和国补券,用三千多块买到新品?」成为了小红书抖音微博评论区的共同话题。

以至于全新 Mac mini 的外观和价格好像成了它的全部优点,而其另一个看家本领——性能——却被盖过了风头。然而,苹果自己也脱不了干系,因为长期以来,只要出现「游戏」「适配」「渲染」等词语,许多用户就会自动把它们和苹果产品划清界限。

不过我们仍然对 M4 系列芯片的性能表现很感兴趣,许多读者伙伴也对这台性能小钢炮的渲染能力抱有期待。所以继「开箱体验」和「C 口供电专项测试」后,爱范儿又追加了全新 mini 的渲染实测,先说我们的发现和结论:

  • M4 Pro 的 3D 渲染性能要普遍高于 M2 Pro,MacBook Pro 上的 M4 Pro 的升级趋势更为明显,只用一半时间甚至 1/3 生成的时间就能完成同样的渲染工作;
  • 尽管同为 M4 Pro,配置也十分接近,跑分也在合理区间波动,但是我们手上这台 MacBook Pro 的实测表现要明显优于新款 Mac mini,同样的芯片在不同的设备上,也需要做到软硬件的结合,才有可能发挥出最优性能;
  • CPU 渲染时,三台设备的散热风扇几乎都在以全功率的转速疯狂散热,像是老式风扇开到了三挡,在主打静音散热的 Mac 系列设备上,这并不常见;
  • 在最后一轮 CPU 渲染实测中,Mac mini M4 Pro 的渲染时间远长于 MacBook Pro M4 Pro,甚至比 Mac mini M2 Pro 的渲染时长还多了一分钟,我们在确认原始工程文件、输出图像参数都相同的情况下,又加测了两轮,输出时长接近,M4 Pro 还是比 M2 Pro 慢了一些,这有可能是系统和软件优化的问题,后续有新版本推送后,我们会继续验证。
对了,如果你对新款 Mac mini 感兴趣,我们联合全球智能电能先锋品牌@制糖工厂 发起了【新款 Mac mini 交流群】,如果你对 Mac mini 及其配件等新品感兴趣,希望与其他朋友交流分享,可长按下方图片加入群聊👇👇👇

从跑分开始遥遥领先

苹果大力宣传 M 芯片的图形处理能力,是从 M3 系列开始的。

去年在 M3 系列芯片的加持下, Mac 首次拥有了硬件加速光线追踪功能,图形处理能力得到了大幅提升。搭载 250 亿个晶体管的 M3 比 M1 的图形处理性能高了 65%;M3 Pro 则有 370 亿个晶体管和一块 18 核图形处理器,比 M1 Pro 的图形处理速度提升了 40%。

不过,去年的「王炸」当属 M3 Max,920 亿个晶体管+40 核图形处理器,不仅刷新了当时 Cinebench 的 3D 渲染跑分记录,使得其性能与酷睿 i9-13980HX 比肩,还在部分 GPU 测试中,与 RTX 4060 的处理速度平分秋色。

即使大多数人对 M 芯片的能力印象,还停留在 M1 甚至是 Intel 的那个年代,但不得不承认,从 M3 开始,Mac 就有了更加专业的图形处理以及工程渲染的能力。

时隔一年,刚刚走上 Mac 的 M4 芯片,也在官方宣传中标明了:

得益于 M4 系列芯片图形处理器增强的硬件加速光线追踪引擎,游戏画面更加逼真迷人,专业 3D 渲染应用也可用更少时间生成更精美的图像。

为了验证官方的说辞,以及许多伙伴的期待,我们拿手上的 Mac mini 进行了各种跑分测试,不过单一的评分结果并没有什么说服力,所以我们还把上代 Mac mini,以及最新发布的 MacBook Pro 一同放进了测试名单。三台测试设备的具体配置如下:

既然是图形渲染能力的专项测试,那选取的都是能够体现出设备在这些方面能力的测试软件。除开常规的理论跑分,我们还增加了「3D 渲染场景实测」,争取全方位地展示出 M4 Pro 芯片的图形处理能力。

先从跑分看起,最常规、也是最常用的跑分软件 Geekbench,是一个偏向综合性的基准测试工具,可以比较全面的体现出计算机的 CPU、GPU、内存和存储等多方面的性能。

在 Geekbench 6 的 CPU 多核性能上,Mac mini M4 Pro 略微领先,MacBook Pro M4 Pro 稍低,但差距不大,都处于正常的波动范围。相比之下,搭载 M2 Pro 的 Mac mini 得分明显较低,为 14581 分。

另一边的 CPU 单核测试中,也是同样的情况,全新 Mac mini 和 MacBook Pro 都达到了 3800 分以上,而老款 Mac mini 则少了 1200 分左右。

Geekbench 6 的 GPU 测试分为 OpenCL 和 Metal 两项,前者适用于跨平台的通用计算任务,后者为苹果生态设备的专项测试。

不管在 OpenCL 还是 Metal 的 GPU 测试中,搭载 M4 Pro 的两台设备相较于 M2 Pro 都有非常明显的提升,而且 MacBook Pro 的 GPU 性能评分都略高于 Mac mini。

比起大又全的 Geekbench 6,Cinebench 则显得更为精专。这是一个专门针对 3D 渲染和图形处理性能的基准测试工具,主要用于评估 CPU 和 GPU 在处理复杂 3D 图形和动画时的性能,这也是我们此次跑分重点关注的领域。

在 Cinebench 2024 的评估中,还是延续了之前的结论:M4 Pro 芯片在 GPU 和 CPU 单核多核的处理性能,都要比 M2 Pro 高出一大截,有接近万分的表现,尤其在图形性能上比 M2 Pro 有明显优势,因此也就非常适合那些需要高计算和图形处理能力的用户。

最后一项评估我们用了开源 3D 创作软件 Blender 官方的工具,虽然和 Cinebench 同为针对 3D 渲染和图形处理性能的基准测试工具,不过二者在设计目的、测试方法和应用场景上还是有一些明显的区别。

比起 Geekbench 6 和 Cinebench 2024 不那么直观的跑分,Blender Benchmark 的数据给的非常直接,它用「样本渲染速度(Samples per minute)」来体现相应的芯片性能。

这些数字代表了每分钟渲染的样本数量,数值越高表示渲染速度越快,在此次测试中,Blender Benchmark 给出了「怪兽」「旧货店」「教室」三个场景,其中 Classroom 场景的低渲染速度表明此类任务对 GPU 负载更高。

总体来看,M4 Pro 都有不俗的表现,尤其在 Monster 场景下渲染速度最高,显示出较强的处理复杂 3D 图形的能力。在每一个具体场景中的领先,也显示出 M4 Pro 在图形和动画制作方面的硬实力。

理论数值跑完之后,接下来就轮到我们自己的动手实践。

实战有惊喜,也有惊吓

专业的渲染得用专业的软件,在实际场景测试中,我们选择了在 3D 设计行业中,受众面较广的开源三维计算机图形软件 Blender。

测试一共分为三轮,每轮通过调节原始白模的渲染输出参数,以及不同的渲染芯片,来相互对比输出时间。

▲ 工程文件来自:b 站 up 主@YUEMU_

第一轮为最常规的 3D 渲染测试,渲染方式均为 GPU,输出图像参数也统一设为:分辨率 2000px × 1500px,宽高比 1:1,帧率 24fps。渲染生成速度如下:

第二轮同样为用 GPU 进行渲染,不过将白模的分辨率扩大 3 倍,其他不变:分辨率 6000px × 4500px ,宽高比 1:1,帧率 24fps。更大的工程质量也能更明显的表现出不同设备芯片的性能差异。

第三轮仍然保持上轮的输出参数,但改为 CPU 渲染:

这个有争议的输出结果,就像是这台有争议的新品一样,总是会在使用时给你带来各种惊喜,当然也有惊吓,但这一切都不妨碍苹果在电脑主机小型化上做出的努力。

从跑分和实测结果来看,它的小身板里确实藏着大核心,能在传统主机 1/10 体积、比上代产品小了 40% 的小身躯里,爆发出和外观不太匹配的高性能,本身就是一种卖点。

当然我们也想强调,这台设备的高热度和高叫好,从用户视角来看,还是因为不到 ¥4000 价格,而我们此次测试所用的 Mac mini M4 Pro 的起售价为 ¥10999,48GB+1TB 的配置需要 ¥15499。

所以当价格来到万元以上,进入了全新 iMac 和 MacBook Pro 的价格区间后,失去了性价比的 Mac mini 只剩下了 mini,而且还得单独配屏幕,那你还会为这台迷你主机和它的 M4 Pro 芯片买单吗?

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iPhone 16,引起一场手机壳的割据混战

转眼,iPhone 16 已经推出了两个月。

本来以为在这一代 iPhone 上,Apple Intelligence 会是最大看点,但落地遥遥无期的 AI 和各种「剑走偏锋」的偷渡方法,早已消磨了大家的热情。

此时我才发现,原来 iPhone 16 上真正的主角,还是那颗相机控制按键。

别误会,我的意思并非是它多好用,而是为了保护这个小东西,着实闹出了不小的动静。

一颗按键,复杂集成

就像家里的电视遥控器,再不济也要套一个袋子一样,不少人拿到新手机的第一件事,大概都是准备一套手机壳与贴膜。

但在 iPhone 16 上,这颗按键给手机壳制造了不小的麻烦。

先回顾一下相机控制按键是个什么东西:这颗按键由一块蓝宝石玻璃、一个压力感应器与一个机械结构组成,支持手指的滑动、按压与点击操作。

我们可以将这颗按键的交互方案分成两套结构:一套是通过机械结构实现点按激发,另一套则是通过用于屏幕上的电容感应与压力传感器来实现触摸与按压激发。

机械结构好解决,从电源键到音量键都是通过这种最基础的方式来交互,无论是开孔设计、硅胶覆盖,甚至是金属与硅胶结合以营造金属触感,市场上早已有成熟的方案来应对了。

但电容与压感明显是个新东西。

电容触摸的工作原理是通过人体导电性来检测触摸位置,它在表面覆盖了一层透明的导电材料(通常是氧化铟锡),形成一个稳定的电场。

当你用手指触碰到材料表面时,人体会吸收一部分电流,这一触摸点的电容值就发生了变化。屏幕内部的传感器能够快速感知这种正在发生的电容变化,并将其传送至处理芯片,计算出触摸的精确坐标位置。

也就是说,想要隔着手机壳用好这颗按键,满足传统的机械结构还不够,还必须有可以传导手指生物电讯号的介质。

有需求,就有市场,不过这一次,商家想挣这份钱,可谓是忙坏了。

需求无限多,方案不完美

在 iPhone 16 才推出时,大家想要带相机控制按键的手机壳,因为官方的手机壳也配备了相机控制按键,跟着原厂的做法肯定没错。

那我们看看原厂是怎么做的:与 iPhone 16 上的相机控制按键一样,官方 MagSafe 硅胶保护壳上有一片蓝宝石玻璃,并配备有传导层,能够将手指的动作传递给手机的相机控制按钮。

之所以选用蓝宝石玻璃,是因为它能达到约为 2000HV 的硬度——这是矿物玻璃的两倍,不锈钢的十倍,只有少数材料能够划伤这个硬度的蓝宝石玻璃,比如 4500 至 10000HV 的真钻石。

目前官方网站出售的 Beats 保护壳也采用了同样的方案。

与硬度相对应,蓝宝石玻璃的成本也相当高,虽然苹果从未透露过相机控制按键的蓝宝石玻璃成本,但是我们可以通过另一个使用蓝宝石玻璃的设备揣测——Apple watch。

▲ YouTube 博主 @Unbox Therapy 测试 Apple Watch 的蓝宝石屏幕硬度

知名的市场调研和数据分析公司 IHS Markit 通过对 Apple Watch 拆解分析,得出了一份提及蓝宝石玻璃屏幕成本的报告:

Apple Watch 上使用的蓝宝石玻璃屏幕的总成本约为 27.41 美元,其中 7.86 美元为材料成本,其他部分包括研发、劳工和制造费用。

综合考虑材料成本和加工工艺,iPhone 16 系列的相机控制按键蓝宝石成本合理估计在 8 至 15 美元范围内。

这种成本对于第三方制造商来说毫无疑问非常高,随之而来的就是风险,用户也更喜欢物廉价美的东西,想要继续维持低价多销,就需要想别的办法——用其他材料覆盖这颗按键。

这种办法的效果不算好,大多数材料的导电性能有限,隔着一层材料操作这颗按键一点也不丝滑,大家想要的是既能保护按键,又不影响操作的手机壳。

于是整个十月,市场的需求开始出现分歧。

一部分人在发现带相机按键的手机壳并没有那么好用以后,干脆不要这颗按键了——反正也不好用,AI 又没落地,我要它干嘛?不如包起来。

于是有的商家推出了类似于 iPhone 15 系列的手机壳,直接忽略掉这颗相机控制按键。

而另一部分人则不愿意放弃,原因也很简单——我为这颗按键花了钱,不管用不用得上它都要在那儿。

执着有时候会带来新发现。

厂家继续生产额外做了相机控制按键的手机壳(后称电容手机壳),这些壳子绝大多数都遵循苹果官方手机壳设计——用玻璃材质作为表面材料,保证手指操作的顺滑度,再设计一个导电层,将电信号变化传导到手机上的相机控制按键,达成精准操作。

但是结果也不乐观,由于控制成本,第三方的电容手机壳也出现各种翻车,比如玻璃材料脱落、按键整体脱落。

不过这些还算小问题,一个避雷贴的出现,彻底把这类壳子打入冷宫:如果手机壳内部有灰,时间一长,iPhone 机身上的按键就会被弄出印子。

安了手机壳还留印?这简直不可接受,市场的呼声又又又变了:

不要带按键的手机壳!

这下商家是真的麻了,赶忙又将发布前提前设计的开孔壳库存拿出来卖。

此时,又一个新鲜的东西进入了大家的视线:按键贴膜。

没错,继屏幕贴膜、镜头贴膜之后,按键贴膜也出现了。

人民群众的智慧是无穷的,经过反复折腾以后,大家实在是对于这颗矜贵的按键失去耐心了,索性就用最实用的方法吧——开孔手机+按键贴膜。

甚至,广大用户还为其总结了非常全面的经验:为了防止这颗按键出现任何意外,不管用开孔壳还是全包壳,最好都贴上按键贴膜。

手机壳厂家打得不可开交,按键贴膜商家却成为了最大的赢家。

事情到了这里,市场已经乱成了一锅粥。

总而言之,目前大致还有四套方案:

  1. 搞全包,将这颗按键直接屏蔽,当它不存在
  2. 抛弃按键的半按和触摸功能,只保留机械结构的点击
  3. 坚持开孔结构,搭配按键贴膜一起卖也是不错的选择
  4. 又开始新一轮的电容手机壳研发,企图通过软化金属或是硅胶包裹的方案解决电容按键壳留印的问题

这些方案都不错,可以说各有簇拥,但需要注意的是,全包只是一时之举,并不能长久——这与尚未落地的 AI 有关。

根据爱范儿对 Apple Intelligence 的测试来看,与视觉相关的 AI 功能只有一个入口,就是这颗难搞的相机控制按键,如果坚持全包,就等于放弃了这一部分功能。

正如哲学家尼采所言:

面对困境,退缩只会让我们被更大的困境追赶。

说到底,这颗按键惹出来那么多麻烦,完完全全是因为苹果设计的偷懒。

根据微博博主 @楼斌 Robin 对 iPhone 的拆解来看,相机控制按键通过焊接将键帽与内侧的金属衬板死死固定在一起,如果出现损坏,只能进行破坏性拆解。

▲ 拆解图片来自微博 @楼斌 Robin

苹果官方的维修报价来看,这颗按键的保外维修价格高达 4399-6099 元。

这颗按键真是用得起,坏不起。

近年来,苹果一直在帮助用户管理注意力,以便提高效率,为此陆续推出了专注模式、自动化等功能,其首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)在接受采访时强调:

苹果的最终目的在于让用户更专注,拒绝那些非常好的想法,以便为伟大的想法腾出空间。

目前看来,苹果用这颗集成了多种结构与技术的按键,逼着购买了 iPhone 16 的用户必须要在日常使用中压缩自己的「伟大想法」,分出一部分注意力给苹果这个「非常好的想法」,实在是背离了初衷。

可别说用户把手机供起来,毕竟爱惜自己的东西,永远不会有错。

让我有个美满旅程

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黄仁勋最新演讲:每家公司都将成为 AI 制造商 | 万字实录

老黄又来做推销员了。

上周英伟达市值超越苹果,成为全球第一,与此相对应的,英伟达创始人黄仁勋也没闲着,开启了全球随心飞,时常在各地露面演讲。

销售的最高技巧,就是不断的推销,推销,与推销。

今天,黄仁勋也去到了日本,与软银集团 CEO 孙正义进行了一次正式的会面。

在交流前,黄仁勋先来了一段长达一个小时的的演讲,向在场与会者深入浅出地介绍了什么是 AI,以及 AI 将会如何影响我们的生活,碰到小插曲,老黄也入乡随俗地连道多句「私密马赛」。

在与孙正义的交流过程中,黄仁勋还展示了不少「黄氏」幽默。

比如看到孙正义,先来一段排比句式的彩虹屁,逗得孙正义开颜大笑。又或者,打趣孙正义曾是英伟达最大股东时,顺便也调侃自己错失收购英伟达的懊悔不已。

  • 黄仁勋介绍英伟达是一个模拟技术公司,专注于模拟物理学、虚拟世界和智能,通过模拟帮助预测未来,类似于在构建时间机器。
  • 黄仁勋强调英伟达的目标不是替代 CPU,而是增强 CPU 的功能,将计算密集型任务交给 GPU。
  • 传统编程到机器学习的过渡,软件 2.0 不再依赖传统的代码,而是通过神经网络在 GPU 上运行。这种新的编程方式使得计算能力更强大,尤其是在 AI 和深度学习领域。
  • 随着 AI 系统规模的扩大,推理能力也得到了扩展,这意味着 AI 能够进行更多的反思、规划和思考,从而提升其智能和表现。
  • 英伟达将继续推动计算性能的提升,不仅通过 GPU 的不断发展,还通过协同计算的方式降低成本、减少能耗。
  • 黄仁勋与孙正义共同宣布在日本建设 AI 网格,包含 AI 工厂和 AI 网络,旨在为日本各地提供 AI 服务。日本将成为全球首个实现这一目标的国家,AI 技术将推动日本各行业的变革。

原视频地址指路👉:https://www.nvidia.cn/events/ai-summit-japan/fireside-chat/

附上黄仁勋演讲全文以及炉边对话全文,全文共 1.7 万字,由  APPSO 编译

不只是在造 GPU,更像是在造时间机器

黄仁勋:欢迎来到英伟达 AI 峰会。

在英伟达,我们的核心是一家模拟技术公司。

我们模拟物理学,我们模拟虚拟世界,我们通过模拟来模拟智能。我们帮助你们预测未来。所以,从很多角度来看,英伟达就像是在构建时间机器。

今天,我们将分享一些我们的最新突破。但最重要的是,这次活动是关于日本生态系统的。这里有这么多合作伙伴, 350 家初创公司,250000 名开发者,数百家公司。

我们已经与日本有着长期的合作。

自公司创立初期以来,日本对我们而言一直都非常重要。正是在日本,我们做了许多「第一次」。

比如视频游戏领域,Sega 的 Yu Suzuki 是我们第一次合作的游戏开发者,曾帮助我们将 Sega 的出色 3D 游戏移植到英伟达的 GPU 上。

那是第一次有人使用英伟达的 CUDA 技术来构建超级计算机,东京科技大学的超级计算机就是通过英伟达的 GPU 来推动科学计算的发展。

日本在许多领域都是全球的先锋。

还有,正是日本让我们第一次能够创造出移动处理器,进而催生了我们非常重要的项目之一——任天 堂 Switch。如今,很多「第一次」已经成为现实。

现在,我们站在 AI 革命的起点,迎接一个全新的行业和令人惊叹的技术变革。这个时代令人激动,同时也充满挑战。因此,我们在此与日本生态系统中的优秀企业合作,携手将 AI 带入日本,共同抓住这一前所未有的机遇。

今天我们有很多合作伙伴在场,我要特别感谢他们。

英伟达是加速计算的创始者,加速计算并不会取代 CPU。

实际上,我们几乎是计算领域中唯一一家不打算替代 CPU,而是想增强 CPU 功能的公司,目的是将那些计算密集型的工作负载卸载到 GPU 上。

这些是 GPU 指令集与 CPU 一起工作。

通过这种方式,我们可以充分利用两种处理器的优势:一种擅长顺序处理的 CPU,另一种则擅长并行处理的 GPU。稍后我会详细介绍这一点。

但这不仅仅是并行计算,而是加速计算,CPU 和 GPU 协同工作。这种计算模式对世界来说是全新的。

实际上,单纯使用 CPU 的计算模式自 1964 年以来就已存在,也就是在我出生的第二年,至今已有 60 年。

今天世界上绝大多数的计算任务,都是依赖 CPU 来运行的。

但现在,计算模型迎来了一个全新的、根本性的变化。然而,为了实现这一点,我们不能仅仅将顺序执行的 CPU 软件直接移植到 GPU 上。

为了实现并行计算,我们必须开发出一系列全新的算法,正如 OpenGL 使计算机图形能够通过图形处理器进行加速那样,我们也必须为许多不同的应用领域开发出许多特定的库。

这些库正是我们公司所拥有的 350 多种不同的库,其中一些库在业界非常重要。例如,Kulit 是一个专为计算光刻设计的库,它能大大加速光刻过程。在制作芯片掩模时,通常需要数周的时间,因为涉及许多层的处理。

通过使用该技术,我们将数周的计算时间缩短为几个小时。

虽然我们可以加速芯片制造周期,但更为重要的是,这使得光刻算法得以更加复杂和先进,从而推动半导体物理的进步,远远超越 2 纳米、1 纳米甚至更小的技术节点。

因此,计算光刻将通过 cuLitho、Ku DSS(稀疏求解器)以及 AI 进行加速。我今天将会详细讲解这一令人兴奋的新库,它使得这台计算机能够支持 5G 无线电协议栈的运行。

基本上,实时运行的无线电系统依托 CUDA 加速器进行量子模拟、量子电路模拟,基因测序中的配对,CVS 用于向量存储,或者是用于 AI 的向量数据库进行索引和查询。

NumPy 是全球最受欢迎的数值处理库,全球有 500 万名开发者在使用它。仅在上个月,它的下载量就达到了 3000 万次,真是一个惊人的数字。

现在,它已经完全加速,支持多 GPU、多节点的运算。如果你感兴趣,欢迎查阅相关资料。

另外,向你们介绍一个令人震撼的 CDF 数据框架处理,这是用于结构化数据处理,如 SQL、pandas、polars、co-opt,以及经典的旅行推销员问题。

这个问题已经被加速了,速度是以前的几百倍,适用于 AI 物理学。接下来,我们创建了一个非常重要的库,叫做 Coup DN Co DNA,用于深度神经网络,处理深度学习体系中的不同层级。

通过创建 QDM(量子点(Quantum Dots))并加速深度学习,我们做了一件非常特别的事,使得深度学习得到了普及。在过去的十年里,我们让人工智能和机器学习的规模提高了 100 万倍。

通过把机器学习的规模提升 100 万倍,我们实现了一个巨大的突破,也正是这个突破,催生了如今的 ChatGPT——人工智能的到来。

QDM 做了一件非常特别的事,它改变了软件开发的方式。这是软件 1.0 之前的情况,程序员编写代码来描述一个算法,这个算法就是软件。

你输入数据,软件就预测输出。人类编写的代码,通常是运行在 CPU 上的。

软件 1.0 就是编写在 CPU 上运行的代码。现在我们进入了软件 2.0 时代,因为计算机速度已经非常快,你可以给它提供大量的样本数据,让它自己学习并预测函数。我们称之为软件 2.0。

所以,不再是传统的编程,而是机器学习;不再是代码运行在 CPU 上,而是神经网络运行在 GPU ISS 上,神经网络就是软件 2.0 的核心。

这些运行在 GPU ISS 上的神经网络,已经形成了一种全新的操作系统,一种全新的计算机使用方式。它就是现代计算机的操作系统——大型语言模型。

这种机器学习方法展现了其惊人的可扩展性,你可以用它做各种各样的事情。当然,包括数字化文本、语言、语音、图像、视频等。它是多模态的,你可以教它氨基酸序列,教它理解几乎所有事物,任何包含大量观察数据的内容。

第一步就是通过研究互联网上的大量文本来理解数据的意义。

通过这种方法,我们能够理解单词、词汇、语法,甚至通过寻找模式和关系来理解单词的含义。

如今,我们使用相同的方法,不仅能够理解与不同模态相关的各类数据的意义,例如单词与图像之间的关系,「cat」这个单词和「猫」的图像就被连接了起来,学习多模态后,我们现在甚至能够进行翻译和生成。

所以,我们能够理解各类数据,也能够生成智能信息,创造各种形式的智能。

如果你看看现在创造的所有令人惊叹的初创公司和应用,你会发现它们都属于这张幻灯片中的两种组合之一:

从文本到文本(比如摘要、问答、文本生成、讲故事),或从文本到其他形式(如视频到文本用于字幕,图像到文本用于图像识别,文本到图像用于图像生成,如 Midjourney,文本到视频用于视频创作,如 Runway ML)。

所有这些不同的组合都是突破性的。你甚至可以做到蛋白质到文本,解释蛋白质的功能;文本到化学物质,描述某种可能成为有效药物的化学特性;甚至可以将视频和文本结合,来实现机器表演、机器人技术。

每一种组合都代表了一个新的行业、新的公司、新的应用场景,掀起了令人震撼的「寒武纪大爆炸」,产生了大量新应用。

我们现在才刚刚开始,机器学习的一个特点是,脑容量越大,能够教给它的数据越多,它变得也就越聪明。

我们称之为 Scaling Laws。现在有很多证据表明,随着模型的规模扩大,训练数据的增多,智能的效果、质量和表现都会得到提升。

每年,整个行业都在将模型的规模扩大约两倍,同时需要相应增加两倍的数据量。

因此,我们需要四倍的计算资源,推动人工智能迈向下一个层次所需的计算资源是巨大的。在 Scaling Laws 中,预训练是其中一部分,后训练也是一部分。

后训练通过强化学习、人类反馈、强化学习、AI 反馈等多种方式进行。现在,后训练阶段有很多方法可以使用合成数据生成。因此,训练、预训练和后训练正在经历显著的扩展,我们仍在看到非常好的成果。

当 Strawberry 或 Open AI 的 o1 发布时,它向世界展示了一种全新的推理方式。

推理是与 AI 互动的过程,就像你与 ChatGPT 交流一样,但 ChatGPT 是一次性的。你向它提问,要求它做某事,无论你提出什么问题,或给出什么提示,通过一次交互,它就会给你答案。

然而,我们知道,思考往往不止是一瞬间的,思考需要我们进行多次尝试,最终从中选择最合适的答案。

就像我们在思考时,可能会反思答案,然后再给出答案,这就是反思;或者是我们将一个问题分解成一步一步的思考链。我们已经发明了许多技术,使得推理在我们投入更多计算资源时,能够不断提升。

现在我们有了第二个 Scaling Laws——推理 Scaling Laws,不仅仅是生成下一个单词,更是思考、反思和规划。这两种同步扩展将要求我们在每次交付新一代和新架构时,都以极快的速度推动计算性能。

我们每次交付时都会在 X 倍提升性能的同时,也减少相同倍数的功耗和成本。因此,提高性能等同于降低成本,提高性能也等同于减少能耗。

因此,随着世界越来越多地接受和应用人工智能,推动人工智能技术的发展,扩展其应用范围,是我们的使命。

我们的责任就是持续不断地推动性能提升,并尽可能地加快这一过程,同时扩大人工智能的应用领域,提升其效果,降低成本,并减少功耗。这也正是我们转向一年一个周期的原因。

然而,人工智能并不是单纯的芯片问题。这个 AI 系统庞大无比。这就是 Blackwell 系统。

Blackwell 不仅仅是一个 GPU 的名字,它也是整个系统的名字,而这个 GPU 本身也非常出色,必须要提到这一点。抱歉,向在场的各位外宾解释一下。

所以,今天我们展示的是 Blackwell。

每个 Blackwell 芯片都是世界上最大的芯片,拥有 1040 亿个晶体管,由 TSMC 在其最先进的 4 纳米制程上制造。这两个 Blackwell 芯片通过 10TB 每秒的低能耗连接互联。

位于芯片的接缝处——那条线——数千个互联节点,传输速度达到 10TB 每秒。

这些芯片通过来自 SK hynix 和 Micron 的八个 HBM 3e 内存模块连接,内存的总带宽为每秒 8TB。这两个 GPU 通过 NVLink 与 CPU 连接,每个 GPU 的连接带宽为每秒 1.8TB。

这是非常多的每秒千兆字节。之所以如此,是因为这个系统不仅可以单独运行。即便是世界上最先进的计算机,也无法单独完成人工智能任务。

有时它必须与成千上万台像这样的计算机协同工作,这些计算节点共同工作就像一个巨大的计算机,而有时它们需要独立工作,以响应不同的客户或查询。

因此,它们有时会单独运行,有时则作为一个整体工作,从而让 GPU 能够作为一个整体进行工作。我们当然有通过网络将这个 GPU 与成千上万的其他 GPU 连接,但我们仍然需要 NVLink。

这种 NVLink 可以让我们将一个机架中的几个 GPU ISS 连接起来,就像我身后的这个机架一样,机架通过 NVLink 连接,带宽为每秒 1.8 TB,比全球最高带宽的网络快 35 倍,这让我们可以将所有这些 GPU ISS 连接到一起。

这个机架中有九个 NVLink 交换机,每个机架有 72 台计算机,它们通过网络连接。

NVLink 是通过 50 英镑的铜线直接驱动的,借助这个出色的 Cdes,我们称之为 NVLink。它们连接到计算机,就像这样连接到 NVLink。这个交换机将所有这些计算机连接成一个整体。

所以最终,72 台计算机连接在一起,形成一个超级 GPU,一个巨大的 GPU。从软件角度来看,它就是一颗巨型芯片。这些机架,这个机架的成本为 3000 英镑。它不可能搬到这个舞台上展示。

如果可以的话,我会给你们展示它,3000 英镑,120 千瓦功率。这相当于很多很多台 Nintendo Switch 的功率。它不便携,但它极其强大。这就是 Blackwall 系统。

我们设计它可以配置成一个超级节点,或者构建成一个庞大的数据中心,里面有成千上万台,理想情况下有数十万台。这些机器通过交换机连接,其中一些交换机是能够无缝集成到你现有的以太网环境中,我们可以使用这些系统来构建 AI 超级计算机。

我们可以将它们集成到企业数据中心、超大规模数据中心,或为边缘计算配置。Blackwell 系统不仅强大无比,而且具有极强的适应性,可以轻松融入全球各地计算基础设施的每一个角落。因此,这就是 Blackwell,超越了 Blackwell。

这就是计算机,但最重要的是,没有在其上运行的所有软件,这台计算机根本无法发挥作用。

当你看到这些计算机配有液体冷却系统和复杂的电线时,你会感到震撼。如何才能编程控制如此强大的计算机呢?这正是英伟达软件堆栈的意义所在。我们的所有努力,包括在 CUDA、Megatron 核心等方面的工作。

我们多年开发的所有软件,像 TensorRT、Triton,所有这些软件的集成,使得全球任何地方的人都能够部署 AI 超级计算机。

然后,当然,AI 软件层进一步简化了 AI 构建过程。那么,AI 到底是什么呢?我们从许多不同的角度讨论 AI,但我认为有两种类型的 AI 会变得特别流行,另外,两个思维模型对我来说也非常有帮助。

第一个 AI 基本上是数字 AI 工作者。这些 AI 工作者具备理解、规划和执行的能力。

有时,数字 AI 工作者被要求执行市场营销活动、客户支持、制定供应链计划、优化芯片设计、协助编程,甚至可以在药物发现行业中担任研究助理或实验室助理。

或许,这些 Agent 人可以作为 CEO 的私人导师,也可以成为我们员工的辅导员。这些 AI,这些数字 AI 工作者,我们称之为 AI Agent 人,实际上它们就像是数字化员工。

就像数字员工一样,你必须对它们进行培训。你需要通过创建数据来迎接它们加入公司,教它们关于公司的知识。

根据你希望它们承担的具体职能,你会为它们提供相应的技能培训,培训完成后,还需要评估它们,确保它们学到了应学的内容。你还需要设立保护机制,确保它们只完成指定的任务,而不是不该做的事情。

当然,你还需要运营这些 AI Agent,部署它们,向它们提供来自 Blackwell 的能量和 AI token,它们将与其他 Agent 进行互动,协同工作,解决问题。你将看到各种不同的 Agent。为了让生态系统更容易为企业构建 AI Agent,我们开发了几种工具。

英伟达并不从事服务业务,也不创造或交付最终产品,也不提供完整的解决方案。我们所做的是提供技术支持,帮助生态系统创建、交付并不断改进 AI。我们的 AI Agent 生命周期平台叫做 Nemo。

Nemo 提供了我之前提到的每个阶段所需的库,从数据整理到训练、微调、合成数据生成、评估再到保护措施。所有这些库都已集成到全球各地的工作流和框架中。

我们与 AI 初创公司以及像埃森哲(Accenture)和德勤(Deloitte)这样的服务提供商合作,推动这项技术走向全球的大型企业。

我们还与像 ServiceNow 这样的 ISV 合作,帮助他们创建使用 ServiceNow 的 AI Agent。

今天,你可以通过许可 ServiceNow 平台来使用它,并且你的员工与 ServiceNow 平台互动获取帮助。未来,ServiceNow 还将提供大量 AI Agent,基本上就是你可以租用的数字员工,帮助你解决问题。

我们正与全球的 SAP、Cadence、Ansyr、Snowflake 等公司合作,目的是共同构建能够帮助提升企业生产力的 AI Agent。

现在,这些 Agent 能够理解、推理、规划并采取行动,而这些 Agent 实际上是一个由多个 AI 模型组成的系统,并非单一模型。Nemo 帮助我们构建这些 Agent。

同时,我们还创建了预训练的 AI 模型,并将它们打包成所谓的 Nim(Nemo 推理),这是一种微服务。

所以这些 Nim 就像微服务一样,它们基本上是打包的 AI。过去,软件是以盒装形式包装的,配有光盘,而今天的 AI 则以微服务的形式打包,软件本身是智能的。

你可以与这些软件进行对话,因为它能够理解你说的内容。而且,你还可以将这些软件与其他软件连接起来。

你可以把这个 AI 与其他 AI 连接在一起,组合成一个 AI Agent,这就是第一点。让我举一个例子,说明这些 AI Agent 的应用。

AI 正在改变各行各业,利用复杂的推理和迭代规划解决跨学科的复杂问题。

AI Agent 能够加速市场营销活动上线,提供即时洞察;帮助优化供应链,节省数亿成本;还可以通过帮助分析师快速识别漏洞,将软件安全处理流程从几天缩短到几秒。

AI 之所以如此强大,是因为它能将数据转化为知识,再将知识转化为行动。

举个例子,这个数字 Agen t 能够通过从一系列信息密集的研究论文中提取洞察来教育个人,这些研究论文是通过英伟达 AI 蓝图构建的。英伟达 AI 蓝图是一种参考工作流程,包含英伟达加速库、SDK 以及 Nim 微服务,帮助用户快速构建和部署 AI 应用程序。

多模态 PDF 数据提取蓝图帮助构建数据摄取管道,而数字人类蓝图则提供了流畅的类人互动。

AI Agent 系统包括三个部分。Nemo、Nims 和 Blueprints。

这些资源都可以公开获取,你可以根据需要使用并构建属于自己的 AI Agent 团队。没有哪个 Agent 能够完成某个人的 100% 工作,没有任何 Agent 能做到这一点。

然而,所有 Agent 将能够完成你工作中的 50%,这就是巨大的成就。

与其认为 AI 会替代一部分员工的工作,不如看作 AI 为所有员工完成了其中的 50%。这种思维方式下,你会发现 AI 将帮助提升公司整体的生产力,进而提升你的个人生产力。

人们经常问我,AI 会不会取代我的工作?我总是回答,AI 本身不会取代你的工作,只有当别人使用 AI 时,才会取代你的工作。所以,确保尽早开始使用 AI。第一个应用是数字 AI Agent,这些就是数字 Agent。

第二个应用是物理 AI,基本技术是一样的,这些技术现在已经体现在机械系统中。机器人技术毫无疑问将成为全球最重要的行业之一。

直到现在,机器人技术还受到很多限制。而这个限制的原因非常明确。事实上,在日本,全球 50% 的制造机器人都是在这里生产的。

川崎、Fanuc、安川、三菱是全球机器人技术的四大领先企业,生产了全球一半以上的机器人。

尽管机器人在提高制造业生产力方面发挥了重要作用,但机器人产业在很长一段时间内增长缓慢。其原因在于机器人技术过于局限,缺乏灵活性,无法适应不同的场景、条件和工作需求。

我们需要一种更加灵活的 AI,能够自我适应并进行自主学习。

你会注意到,直到现在我们描述的技术——Agent 型 AI——无论是谁,都应该能够与这些 Agent 进行互动,并得到回应。

当然,有时这些回应可能不如我们自己产生的回应,但事实上,许多情况下它们的回应甚至比我们更好。

因此,我们可以将这种通用 AI 技术应用到具身 AI 或物理 AI 领域,也就是我们通常所说的机器人技术。为了实现机器人技术,我们需要构建三台计算机。

第一台计算机用于训练 AI,就像我们之前提到的所有示例一样;第二台计算机用于模拟 AI,你需要为 AI 提供一个练习环境,让它能够学习和从合成数据中汲取知识。我们称之为 Omniverse。

Omniverse 是我们为物理 AI 和机器人技术创建的虚拟世界数字双胞胎物理 AI 库。在训练、验证和评估之后,你可以将经过训练的模型移植到物理机器人中。

在这一过程中,我们有专为机器人设计的处理器,名为 Jetson Thor。

Thor 是一个为类人机器人设计的机器人处理器。这一过程将不断循环。就像 Nemo AI Agent 生命周期平台一样,Omniverse 平台也可以帮助你创建 AI。最终,你所期望的 AI,将在屏幕左侧看到一个世界,它能识别视频、周围的环境以及你的需求,并生成相应的动作。

就像我们可以处理文本并生成视频一样,我们也可以处理文本并生成药物化学成分。我们可以处理文本并生成肢体动作。这个概念与生成式 AI 非常相似,这也是我们认为现在我们已经具备了必要的技术基础——从 Omniverse 到我们构建的所有计算机系统,再到最新的生成式 AI 技术——时机已经成熟,人工智能和机器人技术的结合已经成为现实。

那么,为什么类人机器人这么难做呢?显然,作为人类我们自身就非常复杂,为类人机器人开发软件更是异常困难。

然而,回报是巨大的。现在,世界上只有两种类型的计算机可以轻松部署到全球各地。第一种是类似汽车的机器人系统,这主要是因为我们已经为汽车打造了适应的世界。

第二种是类人机器人。这两种机器人系统可以在全球任何地方部署,因为我们已经为我们自己创造了这个世界。虽然这两种技术都异常复杂,但时机已经成熟,其影响力也将是巨大的。

就在上周的机器人学习大会上,我们宣布了一个非常重要的新框架,叫做 Isaac Lab。

Isaac Lab 是一个强化学习虚拟仿真系统,能够教会类人机器人如何成为类人机器人。我们在此基础上开发了多个工作流程。第一个工作流程叫做 Groot Mimic。Groot Mimic 是一个框架,允许通过人类示范教导机器人如何完成任务。

通过使用领域随机化技术,我们可以生成大量类似示范的其他实例,帮助机器人学会如何概括。如果没有这个过程,它只能完成非常特定的任务。通过 Mimic,我们能够让机器人学习到更为广泛的技能。

第二个流程是 Groot Gen Groen,利用生成式 AI 技术,在 Omniverse 平台上,我们可以创造出大量随机化领域的环境实例,并设计出希望机器人执行的各种动作。

所以我们正在开发一系列测试、评估系统和评估场景,让机器人可以进行尝试并自我提升,学习如何成为更优秀的机器人。

第三项是群体控制。群体控制是一个模型蒸馏框架,允许我们将所有学到的任务和技能浓缩为一个统一的模型,使机器人能够执行运动学技能。

我刚才讲到的这一点,还有一个更重要的:机器人不仅会变得自主,未来的工厂也将实现机器人化。这些工厂将是机器人驱动的,负责协调机器人,构建机械系统,这些系统本身也是机器人。

真是一个不可思议的时代。

所以我们有两种机器人系统,一种是数字化的,我们称之为 AI Agent。你可以在办公室中使用这些 Agent,与员工合作。第二种是物理 AI 系统,即机器人技术。这些物理 AI 系统将成为公司构建的产品。

因此,公司将使用 AI 来提升员工的生产力,而我们将利用 AI 来驱动和增强我们销售的产品。未来的汽车公司将有两座工厂:一座生产汽车,另一座生产车载 AI。这就是机器人革命的开始。

全球范围内都在进行大量的活动,我无法想象哪个国家比日本更适合引领机器人 AI 革命。

原因很简单,正如你们所知道的,你们喜爱机器人,且创造了世界上最优秀的机器人。这些机器人陪伴了我们成长,成了我们一生钟爱的存在。其实我还有很多最喜欢的机器人没展示出来,比如魔神 Z、钢弹等,实在是太多了,但我可别忘了提到那个失控的机器人,抱歉。

所以,我希望日本能够借助最新的人工智能突破,将其与你们在机电一体化领域的顶尖专业知识相结合。

世界上没有哪个国家在机电一体化方面比日本更具优势。抓住这个非凡的机会,对你们来说至关重要。希望我们能够共同努力,推动这一梦想的实现。英伟达 AI 在日本取得了巨大的成功,我们有很多合作伙伴。我们有一些合作伙伴正在构建大型语言模型,如东京科技研究院、乐天等。

AI 在许多不同的领域都有广泛应用,尤其是在药物发现行业,AI 的应用方式非常多样。

因此,我对这里的进展感到非常兴奋,我们希望能够加速发展,抓住 AI 革命的机会。

这个行业正在发生变革。正如我之前所说,计算机行业已经从基于 CPU 的编码时代,转变为如今基于 GPU 运行的机器学习时代,人工智能行业正从一个单纯的软件制造行业,变成一个专注于制造人工智能的行业。

人工智能是在工厂中生产的,这些工厂全天候 24 小时运作。当你购买软件并将其安装到计算机时,软件的制造和分发已经完成。

然而,智能是永远不完结的,你不断与所有 AI 系统互动,无论是 AI Agent 还是 AI 机器人,智能以 token 为表现形式,而 token 是智能的单位,它是一个数字。

这些数字被以不同的方式组织在一起,从而形成了智能——例如,语言中的智能、方向盘中的智能、自驾车中的智能、控制人形机器人的马达中的智能、药物发现中的智能等等。

所有这些 token 都在这些工厂中生产。这些基础设施和工厂之前从未存在过,它们代表了全新的产业,这也是我们为何看到全球范围内首次出现如此多的技术进展。

我们正在迎来一个新行业——一个全新工厂的诞生,我们称之为人工智能制造。

这些工厂将由各家公司建设,每家公司都将成为 AI 制造商。显然,任何公司都无法承受不生产人工智能的后果。任何公司又怎么能承受没有智能的未来?任何国家又如何能够承受没有智能的未来?

你不必生产芯片,也不必生产软件,但你必须生产智能。智能至关重要,它是你的身份的核心,也是我们的身份的核心。

所以我们有了新的行业——AI 工厂。这就是我所说的新工业革命。

上一次这种变革发生是在 300 年前,当时电力被发现并开始普及,电力的生产和分配,以及新型工厂的诞生。那个新工厂不是发电厂,而是能源行业的一部分,发生在工业革命的背景下。而现在,我们迎来了一个全新的行业,这是前所未有的。

人工智能不仅是计算机行业的产物,它还被各行各业应用和创造。

你们必须创造自己的 AI。制药行业要创造自己的 AI,汽车行业要创造自己的 AI,机器人行业也要创造自己的 AI。每个行业、每个公司、每个国家都必须拥有属于自己的 AI,这就是一场新的工业革命。

我今天有一个重要的宣布:我们将与软银合作,在日本建设 AI 基础设施。我们将共同建设日本最大的 AI 工厂——英伟达 AI 工厂。

这个工厂将基于英伟达 DGX 平台,计划在明年年初建成。

当工厂完成时,它将拥有 25 个 Exaflops 的计算能力。请记住,最近世界上最大的超级计算机才刚刚达到 1 Exaflop,而这个工厂将有 25 Exaflops 的能力,专门为生产 AI 而设。

但为了分发 AI,软银将集成英伟达 ISS Aerial,这是我之前提到的 5G 无线电引擎,它基于 CUDA 架构。通过这种方式,我们可以统一整合无线电、计算机、基带和来自 5G 网络的 AI 计算能力。

现在我们可以发展并重新构建电信网络,将其转变为 AI RAN(无线接入网络)。它不仅能传输语音、数据、视频,还能传输 AI——一种全新的信息智能。

这个网络将通过软银的 20 万个站点,服务于 5500 万用户。AI 工厂将制造 AI,AI 分发网络将分发 AI。

我们还将基于这一基础设施建立一个新的商店——AI 商店,软银和第三方创建的 AI 产品将通过这个平台提供给 5500 万用户。我们将在英伟达 AI 企业平台的基础上构建这些应用程序,并推出一个新的商店,让所有人都能享用 AI。

这将是一次巨大的发展,最终将形成一个遍布日本的 AI 网络。这个 AI 网络将成为基础设施的一部分。

而且,最重要的基础设施之一,记住,你需要工厂和道路作为基础设施的一部分,才能制造和分发商品。你还需要能源和通讯,作为基础设施的一部分。

每当你为基础设施做出根本性创新时,就会诞生新的产业、新公司、新经济机会和新的繁荣。如果没有道路和工厂,我们如何能够经历工业革命?没有能源和通讯,我们如何能迎来信息技术革命?

每一项新的基础设施都为我们带来了新的机会。所以,对于我来说,与软银合作,在日本实现这一目标,真的非常令人兴奋。这是一次彻底的革命。这是第一次把电信网络转变为人工智能网络。

好了,让我给你展示你能做到的事情。比如这个例子。

我现在站在一个基站下方,站在一个无线电塔旁,车上有视频,而这些视频正通过基站进行流媒体传输。这个基站装有 AI。这个无线电塔配备了视频智能,它能看到汽车所看到的一切,并理解汽车所看到的内容。

这个 AI 模型可能太大,不能安装在汽车上,但它绝对可以放在基站里。通过基站接收的视频,它能理解汽车和周围环境发生的任何事情。

好的,这只是一个使用边缘 AI 保证安全的例子。或者说,它基本上是自驾车的空中交通管制,应用范围是无限的。我们还可以用这种基本思路,将整个工厂转变为 AI。

看,这是一家工厂。现在,我究竟在哪里?好的,我迷路了,这里有许多摄像头,视频被流传到基站。令人惊讶的是,凭借这些摄像头和 AI 模型,这家工厂现在已变成了一个 AI。

你可以与工厂对话,询问工厂发生了什么。问工厂:今天是否发生了任何事故?有没有异常情况?今天是否有人受伤?所有这些信息会以日报的形式提供给你,你只需要询问工厂,因为现在工厂已经变成了 AI。

这个 AI 模型不必在工厂内部运行,它也可以在软银的无线电系统中运行。好吧,这是另一个例子。实际上,你可以将几乎所有的物理对象转变为 AI——体育场、道路、工厂、仓库、办公室、大楼。

它们都可以成为 AI。你只需要像和 ChatGPT 对话一样与它们沟通。那么,仓库过道的情况如何?是否有任何障碍物或溢出物?你只是与工厂对话。

工厂已经观察并理解了所有情况,它可以进行推理并规划行动,或者只是和你对话。它可能会回答:「不,仓库过道没有障碍物、溢出物或危险。视频中的过道状况看起来井然有序、清洁且没有任何障碍或危险。」。

好的,现在你们是在与工厂对话,这太不可思议了。你们是在与仓库对话,你们是在与汽车对话,因为这些现在都已经变得智能了。

懊悔错失英伟达,黄仁勋与孙正义相同的痛

黄仁勋:嗯,今天也还有一位非常特别的嘉宾,也谈谈如何将人工智能带到日本。这个朋友,你们可能认识他。伟大的 Masa(孙正义,Son Masayoshi),来告诉大家一些事儿。

我不知道你们是否知道这件事,我在科技行业已经很多年了。计算机行业从 PC 到互联网,再到云计算,接着是移动互联网,云计算最后到人工智能。

Masa 是唯一一个在每一代都能够选对赢家并与之合作的企业家,唯一的创新者。

记住,正是 Masa 把 Bill Gates 带到了日本,是 Masa 把 Jerry Yang 带到了日本,正是 Masa 让中国的云计算产业得以诞生,是 Masa 帮助阿里巴巴起飞,还是 Masa 把 Steve Jobs 和 iPhone 带到了日本。

你们中很多人可能不知道,曾经 Masa 是英伟达的最大股东。哦,没关系。

你是怎么做到的?你是如何挑选出计算机历史上每一项技术革命的创新者?

孙正义:嗯,我觉得我只是运气好。我生在了对的时代,遇到了像你这样的伟大企业家。

这是一种激情,一种梦想,也是一种本能,你能嗅到谁是真正的开拓者,谁是真正的创新者。我真的觉得我很幸运。但这也是一样的愿景,我们能嗅到彼此,对吧?

就像狼嗅到彼此的气味。我觉得我们像狼一样能闻到彼此。

黄仁勋:我有两只小狗。我现在不喜欢这个比喻。回顾历史,正如你所说,这次的过渡、平台的变革和革命,和以前的革命有什么不同?你觉得有什么区别吗?

孙正义:嗯,我认为这是最令人兴奋、最具活力的未来前沿。这比之前的一切要大 100 倍、千倍。这是最大的浪潮,我告诉你。

黄仁勋:是的,我认为从数学上或从产业角度来看,必须认识到,虽然 AI 是软件,但它是一种非常不同类型的软件。你和我共同创造的那个软件产业,是工具产业,是为人类使用的工具。

而这种新的软件类型,神经网络、大型语言模型、智能 Agent 和机器人,它们不是工具,它们是技能,它们是任务。它们能做事,能执行工作,而「工作产业」的市场,不是 1 万亿美元,而是 100 万亿美元。

黄仁勋:这就是我们意识到,这个行业实际上不仅仅是 IT 行业的转型,它是每个行业的转型,这也是为什么它如此重要。

孙正义:是的,人类是唯一拥有超级大脑的动物,相比其他物种。正是因为大脑的强大,人类才如此强大。如果仅仅从肌肉来看,像狮子和大象,它们的肌肉更强壮,但人类拥有最聪明的大脑。

今天全球 GDP 的所有活动都基于人类的大脑活动。我认为每个行业都会被这场革命所影响。

黄仁勋:你说得对,当然其中一件令人惊讶的事是,受原子支配的行业,它的规模是有限的。因为原子数量有限,你能移动的原子也有限,而且它们很重。

但人工智能行业是由电子构成的,没错,它受量子力学的支配,规模是无限的。

孙正义:对,智能的价值远远高于单纯的物质运动。想一想那种思维的链条、推理过程,真是不可思议,太神奇了。

黄仁勋:是的,今天我们宣布的其中一项重要内容就是一起建设日本的 AI 网格。

这个 AI 网格将包括 AI 工厂,用于开发 AI 模型,还会有 AI 网络,能够将这些 AI 模型分发到日本各地。我们共同设计的 AI 工厂架构和 AI 网络是革命性的,世界上没有类似的模式。

日本将成为全球第一个实现这一目标的国家。

孙正义:是的,其他的电信公司必须跟随这股新潮流。

黄仁勋:接下来我有几个问题想问你。首先,软银如何将这个系统应用于自己和你的子公司?你如何看待这个 AI 网络会如何彻底改变日本的 AI 产业?

孙正义:正如你刚刚提到的,我们的基站过去只是用于承载电信和互联网等数据传输。然而,现在,通过这个智能网络的支持,我们将彼此紧密连接,成为日本智能基础设施的一部分。这将是非常惊人的。

黄仁勋:当然,你也可以将它应用于你的子公司,像我提到的雅虎日本和 PayPay,没错。所以,你可以创建 AI 系统,使你们所有的服务变得更加有趣和实用,提升消费者体验。

但我最兴奋的一点是,能将这个资源开放,供研究人员、学生和初创公司使用,让他们在日本得到成长。

孙正义:确实如此,得益于你们的支持,我们正在创建日本最大的 AI 数据中心,我和宫川正在商讨,我们应该将这个平台开放给许多研究人员、学生和初创公司,以鼓励他们发展。

我们也在努力补贴,帮助他们更好地访问这些计算资源。

黄仁勋:建设基础设施需要大量资本投入。是的,你正在对日本进行一次重大的投资。你知道,我们以前讨论过很多次,在很多方面,日本曾在机电一体化时代引领了技术革新,那时候机械技术和电子技术开始结合。

事实上,即便是在那个时代,日本在消费电子领域也确实引领了全球。然而,当 IT 行业和软件开始崛起时,我认为过去三十年,西方和中国的软件行业蓬勃发展,而日本本可以更加积极一些。

孙正义:那时候,甚至直到今天,很多大企业和媒体都认为自己是「成年人」,他们曾说过「做物理产品」,意思是做实体的东西才有真正的价值和意义,而软件只是虚拟的,难以信任的东西。

这样对软件价值的看法在日本已经存在了很多年,这也导致年轻创业者特别是经历了互联网泡沫破裂后,感到沮丧与压抑,批评的声音让年轻人受到了很大的打击。

我认为,我们必须通过机器人技术来重新燃起这份激情,正如你所说的,将人工智能融入机器人技术。

日本有「铁臂阿童木」这样的卡通形象,而我最喜欢的就是特斯拉的机器人。你不能只有肌肉,机器人必须拥有智能,才能说话、拥有情感,成为朋友。

我认为,这种前沿技术的推动,以及我们的挑战,现在在日本非常需要。

黄仁勋:是的,我认为软件时代现在已经到来。好消息是,这标志着新时代的开始。

孙正义:是的,重置一次,再次重置,按下重置按钮。

黄仁勋:没错,行业正在重置。你可以看到,整个技术栈正在被重构,因为上一代的公司在这个新时代里并不顺利。没错,所以涌现了一个全新的技术栈,带来了前所未有的机会。

日本必须把握这个机会,利用这段时间。而人工智能与软件完全不同。人工智能要求你拥有数据和领域专长。是的,如果你是艺术家,你就拥有领域专长。如果你开发视频游戏,你也具备领域专长。

黄仁勋:如果你从事药物研究,发明新药,你也拥有领域专长。如果你拥有领域专长,你可以用数据来描述这些专长,这些数据可以用来训练 AI 模型,而这个 AI 模型就变成了你的人工智能。

孙正义:完全正确。所以,这是一个全新的机会。幸运的是,日本至少没有压制这场 AI 革命。其他一些国家试图过度保护他们的技术,因此他们的监管体系变得有些混乱。

而在日本,至少我们很幸运,政府似乎并没有对这场革命设障碍。虽然如此,我认为政府应该更加鼓励 AI 发展,鼓励更多的创新。正如你所说,这就是行业重置的时刻,这是迎接新革命的最佳时机。

孙正义:我们绝对不能错过这个时刻,不能错过这个机会。

黄仁勋:当然,要成为人工智能革命的一部分,你需要基础设施和这种类型的软件,因为它是机器学习。你将需要大量的资源。谢谢,谢谢。而且你需要基础设施。

没有基础设施,就不可能完全实现人工智能。这就是为什么软银正在日本建设 AI 网络的原因。是的,你将催化、激活并加速这里已经存在的所有活动。

孙正义:我们通过我们的示范来展示。

黄仁勋:是的,希望今天我们在日本已经与 350 家初创企业合作。是的,350 家初创企业,而全球有 22000 家。是的,这个比例并不合理。所以我们必须鼓励年轻企业家和创新者大胆尝试,投入到 AI 领域。基础设施已经到位。

孙正义:正如我和 Miya Kawa 讨论的那样,我们将创建日本最大的 AI 数据中心。所以我们将提供很多鼓励性项目,补贴计算能力,让他们几乎可以免费使用,几乎免费去尝试新的模型,测试他们的应用程序。

AI 的应用也应该得到一些捐赠的支持,对吧?

黄仁勋:好吧,最后,这是我最后一次邀请 Masa,每次见到 Masa,我就得花钱。

孙正义:这对大家都有好处。

黄仁勋:是的,非常高兴听到这些。Masa,你最期待日本未来 AI 的哪些方面?你有什么期望?你的梦想是什么?

孙正义:嗯,正如你说的,我对 AI 和机器人技术非常热衷。

我认为,AI 医疗解决方案,尤其是医疗 AGI,肯定会到来。我也看到现在有很多新的 AI Agent 出现,比如我们有 LINE,有 Yahoo,还有其他服务,PayPal 也可以为帮助日本的生活方式定制许多专门的 AI Agent。

这些完全可以由我们提供。你知道的,我们了解日本的文化、行为、当地的智能和 API,日本的许多网站都在使用这些技术。所以我认为,企业 AI Agent,我非常支持你提到的这个方向,对此我感到非常兴奋。

但我也认为,个人 AI Agent 会真正出现在每个人的生活中。比尔·盖茨曾经说过,「每个桌面上都有一台 PC」,史蒂夫·乔布斯说过,「每个人的手上都有一部智能手机」。

我觉得现在我们应该说,「每个人都应该有自己的 AI Agent」。所以,未来每个人都会拥有自己的个人 AI 助手。没错,它将帮助我们规划旅行、假期,甚至是教育。

黄仁勋:它将伴随你一生。是的,你能想象有一个 AI Agent 了解你的一生吗?

孙正义:完全对,我们的孙子、孙女们从一岁开始就会和 iPhone 一起成长。每当他们看到一张照片时,他们都会用手指去触摸,哪怕是静态图片也一样。因为他们从小就学会了用两根手指。

将来他们会想,或许每张图片都可以被放大?

黄仁勋:他们看到图片后,会和它说话,对吧?他们戳一戳,希望它能回应。

孙正义:你可以想象,他们从一岁起就有了自己的个人 AI 助手,像第二个朋友一样,陪伴他们一起成长,了解一切。当他们生病时,AI 助手知道,家里有什么,或者它是他们的私人导师。

黄仁勋:是的,从小就开始,完全没错。它记得你读过的一切,记得它教给你的一切,完全像你的个人亚里士多德。

孙正义:完全是,完全是数字孪生。我觉得它真的是要来了,结合日本本土的知识、文化等等,再加上本土化的 Agent 商业化,我们的未来将是巨大的、惊人的。

黄仁勋:是的,你知道,大多数国家现在都意识到,国家的公民数据其实承载了这个国家的知识、文化和智慧,而这些数据应该属于国家,就像国家的安全一样。

所以每个国家都应该处理自己的数据,转化为为本国人民服务的人工智能,完全没有理由将这些外包给别人。

孙正义:这是非常非常重要的。每个主权国家、每个政府都必须把国家安全数据迁移到自己的数据中心 AI 数据中心,这将成为每个国家必须具备的东西。每个国家都必须确保自己的数据安全。

我认为,未来每个国家都会形成相关的法律法规,确保每个国家都能生成属于自己的智慧。

黄仁勋:当然,每个公司也将创造属于自己的智慧、属于自己的人工智能。是的,怎么可能有公司不创建自己的人工智能呢?

孙正义:是的,公司把自己的「大脑」交给别人。

黄仁勋:没错,没错。所以我认为世界已经开始觉醒了。而最重要的第一步,就是必须要有一个国家级的 AI 网络。没有基础设施,你怎么可能有汽车工业呢?

孙正义:完全是,完全是,你知道的。

黄仁勋:所以,你已经为日本建设了 AI 的「道路」,在这些道路上,各种新的服务和新公司将蓬勃发展。我真的非常非常激动。好吧,Masa,你能想象如果今天你是英伟达最大股东的话?

孙正义:哈哈,没错。我们曾经有过三次成为英伟达最大股东的机会。

黄仁勋:我记得是两次。

孙正义:不,不,不,第一次我们通过市场购买成为股东,我们讨论过的,嗯,甚至谈到了我们不愿提的事情。别说了。十年前,如果我知道现在会后悔,我一定会……

黄仁勋:没事。让我告诉你们 Masa 说了什么。Masa 说,Jensen,市场不理解英伟达的价值。你的未来是不可思议的,但市场无法理解它。

那是十年前的事了,你的痛苦之路还将继续,因为你在创造未来。所以让我给你钱去买英伟达。他曾想借钱给我去买英伟达。

现在我后悔没接受那个提议。真是个好主意。好吧,最棒的主意。

黄仁勋:对的,这个就是我们刚才说过的那个主意,那是我收购之后的一个月。是的,接着我们讨论了合并这两家公司。是的,另一个,另一个秘密的梦想。

孙正义:那个是我们最初的想法。第一次我们讨论的是私有化,然后第二次我只是通过市场购买,第三次就是……哦,好吧,三次尝试。

黄仁勋:但现在我们将共同创造不可思议的价值。是的,英伟达和软银将会合作。市场太不可思议了。

孙正义:哈哈哈哈哈哈,很不错。

黄仁勋:所以我非常高兴,我们正在做一件如此有意义的事情。是的,我对日本的未来充满希望。

孙正义:嗯,这只是个开始,我们将一起做很多事情。谢谢你,行业非常庞大,有大量的移动、物联网和汽车领域,而你们有出色的数据中心、游戏以及其他领域,我们可以有很多合作机会。

黄仁勋:我很期待这一切。是的,女士们,先生们,阳光明媚。孙正义,嗯,我毫无疑问地认为他是世界上最伟大的企业家之一。

感谢 Masa 先生。你们可以看到他对人工智能的热情,我们正在开展的合作伙伴关系将为日本带来 AI 网络,从工厂到分布式 AI 网络。在我离开之前,我想欢迎大家参加 AI 峰会。这里有很多精彩的会议,也有很多合作伙伴。

我们的目标,我们的使命是与大家合作,将 AI 带到日本,在这里激活 AI,并利用这次技术重置的机会,推动企业转型,打造下一个伟大的公司。

日本对我来说一直特别亲近。大多数人可能不知道,如果没有日本,我非常严肃地说,如果没有日本,英伟达今天可能不会在这里。而且有原因的。

如果没有日本,我们也看不到第一台 AI 超级计算机的诞生。所以,日本对我来说一直非常重要。我非常感激我们的合作伙伴关系,也非常感激你们的友谊。

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OpenAI 总裁宣布回归!结束「最长假期」,将专注重大技术挑战

OpenAI 联合创始人兼总裁格雷格·布罗克曼(Greg Brockman)在离开公司三个月后,重新回到了职位上。

这位前高管在 X 上发帖称「一生中最长的假期结束了」,并宣布回归 OpenAI。OpenAI 的发言人证实了这一消息。

▲图源:X

据知情人士透露,布罗克曼在周二给员工的内部备忘录中宣布,他已正式重新开始在 OpenAI 工作。

此外,布罗克曼还在备忘录中表示自己一直在与公司 CEO 山姆·奥特曼(Sam Altman)合作,正为他设立一个新角色,以专注于重大的技术挑战。

▲Greg Brockman(图源:CNBC)

实际上,OpenAI 的两位联合创始人布罗克曼和奥特曼一直是形影不离的「密友」。

2023 年 11 月 17 日,时任 OpenAI 首席执行官的奥特曼突然被解雇,原因是他与董事会之间的「沟通破裂」。同时,布罗克曼被告知他将被从董事会主席的职位上撤下,但仍保留总裁职位。

然而,布罗克曼对董事会的指示表示「感到悲伤」,并选择辞职以表示抗议。2023 年 11 月 20 日,两人宣布将加入微软,领导一个新的 AI 研究团队。

戏剧性的是,次日 OpenAI 就宣布和奥特曼达成了原则性协议,奥特曼将重返公司担任 CEO。

▲Sam Altman(图源:CNBC)

同样从 OpenAI 离职的首席科学家伊利亚·苏茨克弗(Ilya Sutskever)和首席技术官米拉·穆拉蒂(Mira Murati)则分别成立了人工智能初创公司 Safe Superintelligence(SSI)和 Fathom。

值得一提的是,后者最近正在向 OpenAI 的员工抛出橄榄枝,邀请他们加入自己的新公司。

据 The Information 报道,穆拉蒂不仅成功挖来了 OpenAI 的研究项目经理米安娜·陈(Mianna Chen),还拉拢了前模型训练后处理负责人巴雷特·佐夫(Barret Zoph)和前高级研究员卢克·梅茨(Luke Metz)加盟。

▲Mira Murati(图源:CNN)

这表明 OpenAI 的离职潮还在继续。最近从 OpenAI「出走」的高管属实不少,其中不乏一些「元老」:
  • 安全副总裁翁荔(Lilian Weng)
  • 首席技术官(CTO)米拉·穆拉蒂(Mira Murati)
  • 首席研究官鲍勃·麦格鲁(Bob McGrew)
  • 研究副总裁巴雷特·佐夫(Barret Zoph)
  • 联合创始人约翰·舒尔曼(John Schulman)
  • 研究员卢克·梅茨(Luke Metz)
  • 研究员安德烈·卡帕西(Andrej Karpathy)

而在今年 8 月宣布「休假至年底」的元老之一布罗克曼选择在时隔许久之后重新回到老东家,同奥特曼再次聚首。两位巨头将继续共同引领 OpenAI 的下一步发展。

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早报|春节和劳动节假期各增加一天/传苹果将进军智能家居网络摄像头市场/李子柒恢复更新,微念回应

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春节和劳动节假期各增加一天

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新型隐形战机歼-35A 在珠海航展亮相

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消息称苹果将进军智能家居网络摄像头市场

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机构:2024 Q3 华为中国平板出货量第一

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李子柒回归,连更两条视频

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特斯拉员工薪酬曝光

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Google DeepMind 开源 AlphaFold3

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小米 SU7 Ultra 原型车将在本周五亮相广州车展

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小鹏前泊车规控负责人刘懿加入比亚迪

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视频号直播正在内测「K 歌房」玩法

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镁伽科技创始人:AI for Science 发展亟需智能化新基建

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百度发布文心 iRAG 和无代码「秒哒」两大 AI 技术

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Steam Deck OLED 推出白色限量版

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阿里云开源 Qwen2.5-Coder 模型

重磅

春节和劳动节假期各增加一天

据新华社消息,《国务院关于修改< 全国年节及纪念日放假办法> 的决定》昨日公布,自 2025 年 1 月 1 日起施行。

决定规定,全体公民放假的假日增加 2 天,即农历除夕、5 月 2 日。

全体公民放假的假日,可合理安排统一放假调休,结合落实带薪年休假等制度,实际形成较长假期。除个别特殊情形外,法定节假日假期前后连续工作一般不超过 6 天。

新型隐形战机歼-35A 在珠海航展亮相

据央视新闻报道,11 月 12 日,第十五届中国国际航空航天博览会在广东珠海开幕。在珠海航展首日,新型隐形战机歼-35A 惊喜亮相。

报道指出,隐形战机歼-35A 是由中国航空工业集团沈阳飞机设计研究所研制、中国航空工业集团沈飞公司生产的新一代隐身多用途歼击机,采用气动、结构与隐身一体化设计,是一款非常全面的中型隐身战斗机。

据专家介绍,歼-35A 是一机多型的空海孪生战斗机,它的发动机有巨大的性能提升,最大起飞重量逼近 30 吨,是我国新型中型隐身战机的性能突破。歼-35A 亮相航展,意味着歼-35A 已经是空军的正式装备。

大公司

消息称苹果将进军智能家居网络摄像头市场

据分析师郭明錤报道,苹果公司计划在 2026 年首次进入智能家居 IP 摄像头市场,并设定了年出货量达到千万级别的目标。这款摄像头将通过无线连接与苹果的其他硬件产品无缝集成,以提升用户体验。

全球智能家居网络摄像机的年出货量目前为 3000 万至 4000 万台,而苹果的长期目标是超过 1000 万台。郭明錤透露,歌尔公司已获得该产品的 NPI(新产品导入),将成为独家组装供应商。

此外,苹果的生态系统以及与 Apple Intelligence 和 Siri 的深度集成预计将显著提升这款网络摄像头的用户体验。

机构:2024 Q3 华为中国平板出货量第一

11 月 12 日,IDC 发布了 2024 年第三季度中国平板电脑市场季度跟踪报告。

根据报告数据显示,2024 年第三季度中国平板电脑市场出货量为 768 万台,同比增长 9.3%,连续三个季度保持出货量正增长。位列出货量前五的品牌如下:

  • 华为延续市场份额首位,出货量保持高速增长。本季度华为在多个价位段进行了产品迭代,其中新款 MatePad Pro 和 MatePad Air 在中高价位段进一步强化华为的软硬件能力,MatePad SE 11 则成功承接千元级市场用户
  • Apple 市场份额位居第二。7 月开始的返校季促销活动对新款 iPad Ai r 和 iPad Pro 的销售形成了一定提升,但国产品牌的激烈竞争和自身产品价格高昂导致的销售压力,以及上季度渠道库存影响,让 Apple 第三季度出货量继续同比下滑
  • 小米市场份额位列第三,伴随小米和 Redmi 产品线运行日益平稳,第三季度出货量保持较快增长
  • 荣耀位列市场第四位,出货量同比小幅增长。第三季度荣耀发布新品 MagicPad 2 在屏幕性能和办公场景方面进一步提升,拓展中高价位段市场布局
  • 联想市场份额位列第五。截至上半年末较低的渠道库存为联想第三季度出货提供了良好的基础,同时新一代小新 Pro 的上市也进一步加速了出货量增长

李子柒回归,连更两条视频

11 月 12 日下午,视频博主李子柒在社交平台发布了自己的作品,并且连更两条视频。

在第一条视频里,李子柒表示「这个大漆视频迟到了四年,“漆” 同 “柒”,我给这幅雕漆隐花的漆器作品取名 “紫气东来”,麒麟回首,万事不愁,也把这份祝愿送给看到视频的每一个你,很想你们」

视频发布后,「李子柒回归」话题也迅速登顶微博热搜第一位,引发网友热议。

据九派新闻报道,对于李子柒的复更,微念方面表示:「目前李子柒与微念没有内容创作方面的合作,但李子柒品牌由微念在特定类目范围长期独占许可经营。」并称,目前微念和李子柒之间的所有案件已经完全和解。

自 2021 年 7 月 14 日发布视频后,李子柒便陷入了漫长的停更期。停更背后的原因之一是她与 MCN 机构杭州微念之间存在利益纠葛。

特斯拉员工薪酬曝光

据凤凰网科技文章分析,尽管特斯拉提供的基本薪资低于行业平均水平,但通过慷慨的股票奖励吸引和保留了员工。

美国「商业内幕」杂志通过分析特斯拉的内部薪酬数据库,发现特斯拉员工的基本工资中位数大约为 4 万美元,远低于其他科技巨头如 Meta 的 37.9 万美元。

然而,特斯拉通过提供股票奖励来弥补这一差距,其中 75% 为限制性股票单位(RSU),21% 为非法定股票期权(NQSO),4% 为激励性股票期权(ISO)。

这种薪酬模式旨在吸引那些愿意为公司长期成功而努力工作的「最硬核」员工,同时也体现了特斯拉对员工的高要求和对公司未来的信心。

尽管特斯拉的股价波动可能给这种薪酬模式带来风险,但过去五年中,特斯拉股价的飙升使得股票奖励变得非常吸引人,许多员工因此获得了巨大的回报。

Google DeepMind 开源 AlphaFold3

据「学术头条」报道,Google DeepMind 的 AlphaFold3 已经开源,允许科学家免费下载代码用于非商业目的,并且只有具有学术背景的科学家才能访问训练权重。

这一人工智能模型以其空前的精确度预测了生命分子的结构和相互作用,其研究成果发表在「Nature」上。这个模型的开源被期待将推动生物世界的理解以及药物发现的新时代。

此外,尽管之前未开源,已有基于其论文描述的蛋白质结构预测工具出现。Ligo Biosciences 发布了无限制版本的 AlphaFold3,其他团队也在开发完全开源的模型 OpenFold3,以便制药公司可以利用专有数据重新训练模型。

AlphaFold2 的开源已激发了大量创新,团队负责人 John Jumper 期待 AlphaFold3 也能带来新的科学突破。

小米 SU7 Ultra 原型车将在本周五亮相广州车展

小米 CEO 雷军发帖称,小米汽车在即将到来的广州车展上将展示其 SU7 Ultra 原型车,这款车型在纽博格林赛道上创下了四门车圈速第一的记录。

小米强调,展出的原型车将保持完成纽北圈速挑战后的真实状态,不做任何美化。同时,小米 SU7 Ultra 的量产版也将首次亮相,并且 SU7 全系 9 种颜色车型将齐聚车展。

雷军将出席车展媒体日,并在发布会上汇报小米汽车的最新技术进展。此外,雷军还将在 11 月 14 日举办一场智能驾驶体验直播,展示小米 SU7 的端到端全场景智能驾驶技术。

据悉,广州车展将于 2024 年 11 月 15 日至 24 日举行。

小鹏前泊车规控负责人刘懿加入比亚迪

据晚点 Auto 独家报道,小鹏原泊车规控业务负责人刘懿已经加入比亚迪,负责自研智能驾驶的规控业务,向自研智驾团队总负责人李锋汇报。

此前,比亚迪新技术院院长、智驾总负责人杨冬生今年 8 月告诉晚点 Auto ,在 2023 年上半年的一场内部会议上,董事长王传福明确,智驾升级为比亚迪的核心战略之一。两年内,比亚迪计划将高阶智驾功能下放到 10 万元以内车型上。

报道指出,在 2023 年及以前,比亚迪一边投入自研,一边与 Momenta、地平线、博世等多家供应商合作。智驾重要性上升后,比亚迪希望自研方案尽快量产、上车,减少对供应商的依赖。

视频号直播正在内测「K 歌房」玩法

据微信派公众号推文显示,视频号直播正在内测「K 歌房」玩法。

具体来说,在视频号直播开播页面,选择「语音」-「K 歌房」即可创建房间,除房主外,还有 8 个黄金席位,可邀请朋友或网友连麦嗨唱。

官方提示,进入任意 K 歌房直播间参与互动,就可获得该功能内测资格,拥有开播入口。使用该功能前,需要提前更新微信最新版本。

💡 镁伽科技创始人:AI for Science 发展亟需智能化新基建

AI for Science(AI4S)的发展依赖于从数据收集到模型构建,从实验设计到过程控制的全流程,而当前国内生命科学实验室的设备和耗材大多数是为手工操作而设计,缺乏大规模积累数据的能力。

镁伽科技创始人兼 CEO 黄瑜清近日在接受 36 氪采访时指出,问题在于「科学家们对于数据日益增长的需求和相对落后的生产力之间的矛盾」。这表明为了推动 AI4S 的发展,需要更智能化的基础设施来支持数据的收集和处理。

对此,镁伽科技通过创建镁伽鲲鹏实验室来应对生命科学领域 AI for Science 发展中数据稀缺的挑战,该实验室整合了机器人、自动化和人工智能技术,为生命科学实验提供自动化工具并积累数据,被公司定义为「生命科学行业的数据工厂」。

实验室 3.0 版本专注于多个研究领域,包括细胞基因编辑和高通量药物筛选等。公司通过提供自动化设备和技术服务,将自己定位为新一代药物研发服务提供商,旨在成为 AI 和自动化赋能的 CRO 和 CDMO。

此外,黄瑜清还强调了软硬件结合的重要性,并预见了这一趋势将定义未来科学仪器和设备的开发。

新产品

百度发布文心 iRAG 和无代码「秒哒」两大 AI 技术

在 2024 年百度世界大会上,百度创始人李彦宏发布了两项重大的 AI 技术:检索增强的文生图技术(iRAG)和无代码工具「秒哒」。

其中,文心 iRAG 旨在解决大模型在图片生成上的幻觉问题,通过结合百度搜索的亿级图片资源和基础模型能力,生成超真实的图片,显著提升了 AI 生成图片的可用性,降低了品牌宣传和创作成本。

而「秒哒」则是一款无代码编程工具,它允许用户通过自然语言交互构建应用,具备多智能体协作和多工具调用的特点,使得无需编写代码即可实现任意想法,极大地提升了工作效率。

李彦宏强调,智能体是 AI 应用的主流形态,即将进入爆发期,文心智能体平台已吸引了大量企业和开发者。这两项技术的发布,预示着 AI 技术将更加深入地融入各个行业和日常生活,推动社会经济的生产力扩张。

此外,百度还在会上发布了首款 AI 眼镜「小度 AI 眼镜」,这款眼镜配备了 1600 万像素超广角摄像头、自研 AI 防抖算法和 4 麦克风阵列设计,支持 56 小时超长待机和快速充电,重量仅 45 克,并提供多种款式选择。

该眼镜集成了百度地图、百度搜索和百度百科,提供第一视角拍摄、识物百科等功能,旨在成为用户的行走百科全书,支持实时翻译和智能分析拍照内容,尤其擅长处理外文文字。

Steam Deck OLED 推出白色限量版

据「Engadget」报道,Valve 公司宣布推出一款限量版白色 Steam Deck OLED,这款新颜色变体将于 11 月 18 日上市,售价为 679 美元,与 1TB Steam Deck OLED 硬件配置相同,包括 7.4 英寸 HDR 支持的显示屏和 90Hz 的刷新率。

这款限量版白色模型将在全球范围内发售,附带一个白色携带箱。Valve 对市场反应表示好奇,并会根据反馈来决定未来是否推出更多颜色变体。

公司强调他们致力于从软件和硬件两方面持续改进 Steam Deck,包括 OLED 版本和对未来 Steam Deck 及其他硬件计划的持续工作。

白色款 Steam Deck OLED 的推出可能会吸引早期用户升级他们的设备,尽管白色硬件不太耐脏,但这款新型号的鲜明外观和性能提升可能会促使一些用户做出升级决定。

阿里云开源 Qwen2.5-Coder 模型

阿里云通义大模型团队于 11 月 12 日宣布开源其最新代码模型 Qwen2.5-Coder 系列。

这一系列包括 0.5B、1.5B、3B、7B、14B 和 32B 共 6 种不同尺寸的模型,每个尺寸都提供了 Base 和 Instruct 两种模型,以适应不同的应用场景和需求。这些模型在代码生成、推理和修复等核心任务上展现出业界领先的性能。

其中,32B 尺寸的旗舰模型 Qwen2.5-Coder-32B-Instruct 在多个代码生成基准评测中刷新了开源模型的记录,并在某些方面超越了闭源模型 GPT-4o,实现了开源模型对闭源模型的反超。

Qwen2.5-Coder 基于 Qwen2.5 基础大模型,通过大量数据训练,显著提升了 AI 编程的性能和效率,使得即使是编程初学者也能够轻松生成网站、数据图表、简历和游戏等复杂应用。

新消费

制糖工厂以旧换新.patch 第十一站,空降海口

换一条,更好!海口的朋友,速来贴贴。
11 月 15 日 – 11 月 17 日,制糖工厂 CANDYSIGN 联合海口万象城与复合型文化艺术空间走马 CUBE,开启以旧换新.patch 第十一站。
活动期间,每天 15:00 – 18:00 ,前往兑换点(海口万象城 Havan Club 街区走马观花菜市场快闪店),凭预约券码,即可用 1 条闲置数据线,免费兑换 1 条全新制糖工厂贴贴线™
与此同时,以旧换新.patch 海口站的志愿者招募通道也已全面开启。欢迎各位坐标海口,感兴趣的朋友报名加入我们的队伍,一起派糖,贴贴快乐!
以旧换新.patch 活动是对数字潮牌爱范儿的 ESG 理念——RiSE for Good 的强有力诠释与生动实践。自 2024 年 4 月 22 日首站开启以来,制糖工厂共回收了 5000 余条限制数据线,这些被遗忘在角落的电子「垃圾」,将在专业机构的手中重获新生。未来,制糖工厂也会前往不同城市开展以旧换新活动,持续改善更多朋友的充电体验,并与他们一起加入到这场环保行动中。

重庆畅通卡已加入 Apple Pay 交通卡

 

 

苹果宣布,即日起,重庆城市通卡支付有限责任公司现已支持用户将畅通卡安全地添加到 Apple 钱包,使用 iPhone 或 Apple Watch 搭乘公交。

持有 iPhone 7 及更新机型的市民可在 Apple 钱包中免费开通畅通卡,不收取工本费,最低充值 10 元即可使用。

用户可以使用快捷交通模式便捷出行,在重庆乘坐公交和轨道交通。享受本地换乘优惠政策的同时,还可通过 iPhone 和 Apple Watch 畅行更多支持互联互通交通卡通勤的城市。

消息称莉莉丝旗下「生活派对」项目组大幅裁员

据雷锋网独家报道,莉莉丝游戏旗下的《生活派对》项目组,在开启不删档测试之后的 4 个月后,迎来较大幅度的裁员。

报道指出,团队规模原先在百人级别,裁员之后剩余 60 人左右。多位离职员工向雷峰网表示,本次裁员其实并不意外,是测试成绩不达预期导致的必然动作。

好看的

《魔法坏女巫》内地定档 12 月 6 日

环球影业官方微博宣布,电影《魔法坏女巫》将于 12 月 6 日在内地上映。

电影将聚焦于两个看似截然不同的年轻女子,讲述一个人性、善恶和勇气的故事。

该片由「A 妹」爱莉安娜·格兰德、乔纳森·贝利、杰夫·高布伦、杨紫琼等人出演,朱浩伟执导。

《碟中谍 8》发布首支预告

碟中谍系列电影官方微博宣布,《碟中谍 8》定名为《碟中谍 8:最终清算》,并发布了首支预告。

根据官方发布的预告片来看,《碟中谍 8:最终清算》剧情将衔接第七部的危机,伊森与 IMF 小队继续对抗 AI 智体,招牌动作戏也将在电影里重现。

该片将于明年 5 月 23 日在北美上映。

漫威动画剧集《what if…?》第三季将于 12 月 22 日播出

漫威动画剧集《what if…?》第三季发布海报及预告。

在该季剧集中,牛仔尚气、凯特·毕肖普、霍华德鸭、机甲版月光骑士等角色纷纷亮相。

该剧将于 12 月 22 日播出,每天放送一集,共八集。

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华为智驾上车!比亚迪方程豹豹 8 正式上市,37.9 万元起

去年 8 月,比亚迪正式发布了方程豹品牌,以及该品牌的首款车型豹 5,用 DMO 超级混动越野平台解决了越野车型的一大短板——油耗。

还记得在那场发布会里,坐在观众席的我不仅捕获了刚发布的豹 5,远处的 SUPER 8 概念车,也出现在了镜头之中。

彼时,比亚迪研究院副院长廉玉波如此形容这辆概念车:「SUPER 8,内心与生活的至高之境。」其宽阔的轮拱和显著的离地间隙营造出的独特张力,令人印象深刻。

今晚,方程豹豹 8 迎来了正式上市,新车共分为六座和七座两款,售价如下:

  • 七座豪华版:37.98 万元
  • 七座旗舰版:39.98 万元
  • 六座豪华版:38.78 万元
  • 六座旗舰版:40.78 万元

作为比亚迪和华为合作推出的首款车型,豹 8 的亮点不止 DMO 平台云辇-P,融入了端到端大模型的 ADS 3.0 智驾系统也成为了它的一大亮点。

关于豹 8 这辆车,我们可以将它拆分为两大部分,一个是「野」,另一个是「智」。

先来说「野」的部分。

作为一款硬派越 SUV 车型,豹 8 延续了豹 5 的方正设计,并融入了全新的「未来星舰美学」设计语言,前车灯似星舰飞翼,向上微扬,将方程豹的徽标包裹其中。

方程豹将豹 8 的尾灯做成了推进器,配合中间的行星环备胎罩,塑造了一个区别于于豹 5 的「星舰」造型,更具未来感。

方程豹表示,豹 8 所遵循的「未来星舰美学」强调了三点:未来感、力量感,和威严感。

而在配置与功能上,方程豹为豹 8 用上了仰望 U8 同款的云辇-P 和三瞭望塔式激光雷达,确实称得上是旗舰级的堆料。

方程豹豹 8 的整体尺寸也与仰望 U8 相近,长宽高分别为 5195mm、1994mm、1875mm,轴距为 2920mm,是一辆不折不扣的大车。

和豹 5 一样,豹 8 同样是 DMO(Dual Mode Off-Road)超级混动越野平台下的车型,越野可以说是它「生来就会」的技能。

基于 CTC 电池底盘一体化技术,DMO 平台打造了全新的混动非承载式架构,将越野和舒适进行了融合。

在非承载式双框架环形梁以及刀片电池框架结构的加持下,大车架的扭转刚度较传统燃油豪华越野车提升了 38%,整车的舒适性和安全性都得到了保障。

动力方面,和长城那个保留了传动轴、分动箱,依赖机械结构实现脱困的 Hi4-T 不同,豹 8 的 2.0T 发动机只能对前轮进行驱动,后轮完全由电机负责,整车通过前后电机的配合来实现「中央锁止」功能。

这带来了两个好处。

在非铺装路上,豹 8 能够依靠前后电机,更加精准地分配扭矩。新增的「暴力模式」正是基于此能力,配合精准的滑移率识别而实现的实用功能。

方程豹也在发布会上展示了这套系统的能力——开启「暴力模式」后的豹 8 在泥泞路面拖走了一辆 14 吨的大卡车。

另一个好处就是省油了。即便是在馈电状态下,豹 8 的油耗也只有 8.87L/100km。而且它加的还是 92 号汽油。

电池方面,36.864kWh 的专用电池在极限穿越的场景下,也能拥有 100km 的 WLTC 纯电续航。

从数据上来看,豹 8 的动力储备十分充沛。2.0T 涡轮增压发动机+前后双电机组成的组成电四驱系统,综合功率接近 740 马力,系统最大扭矩可达 760N·m,百公里加速仅需 4.8 秒。

要知道这是一辆重 3.3 吨的大家伙。

另一方面,得益于云辇-P 液压悬架的加入,豹 8 能够和仰望 U8 一样配合道路预瞄实现底盘高低、减震阻尼、弹簧软硬的主动控制,提高车辆的通过性和座舱的舒适性。

说到座舱,豹 8 座舱的质感也比豹 5 上了一个层次,毕竟价位提升了这么多。

豹 8 的 一、二、三排的纵向空间全部超 1000mm,座椅填充非常扎实,该有的舒适性配置也都有所配备。后备厢在三排放倒后拓展到了 1130L,可以轻松装下 10 个 20 寸登机箱。

中控配备 3 块大屏,副仪表配备双 50W 无线快充、冷暖冰箱、主动香氛系统,整体风格和布局与豹 5 类似,但用料要更为考究,向豪华车型靠拢。

接下是方程豹豹 8 的另一面——「智」。

方程豹豹 8 不仅是比亚迪和华为合作推出的首款车型,同时也是搭载华为 ADS 3.0 乾崑智驾的首款硬派 SUV,「定义智能硬派越野新标准」,是它的目标。

华为 ADS 3.0 的能力,大家应该都已经不陌生了,无论是高速公路和城市道路,其表现都处于第一梯队的水平。

但在董车会看来,对豹 8 帮助最大的还是华为 ADS 3.0 的泊车能力,毕竟体型摆在这。华为 ADS 3.0 的离车泊入、泊车代驾、远程挪车等功能,都可以在豹 8 上实现。

比亚迪副总裁杨冬生在发布会中透露了一个有趣的数据:有 50% 的比亚迪用户用的都是华为手机。我想,比亚迪和华为这次的强强联合,最开心的应该是这些用户们。

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早报|支付宝就故障致歉:不会影响用户资金安全/罗永浩发文怒喷餐厅卖预制菜/OPPO 首次领跑东南亚智能手机市场

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支付宝就故障致歉:不会影响用户资金安全

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罗永浩发文怒喷餐厅卖预制菜

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Kimi 创始人被前投资人提起仲裁

🛠

前字节跳动 AI 平台负责人出任闪极科技合伙人

🚗

原微盟首席运营官接任谷歌云大中华区总裁

📱

机构:Q3 OPPO 领跑东南亚智能手机市场

🕺

保时捷执行董事:正在接触电池、ADAS 等领域的中国供应商

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OpenAI 产品负责人:现在的模型受限于评估方法

🛠

字节豆包通用图像编辑模型 SeedEdit 开启测试

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睡眠品牌舒达发布 iComfort 智能新品

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X 正在测试 AI 聊天机器人 Grok 的免费版本

重磅

支付宝就故障致歉:不会影响用户资金安全

昨日上午,有多位用户在社交媒体反馈,支付宝出现了服务异常情况。

具体来说,有用户付款时显示「支付失败」「交易创建失败」「服务异常」等字眼。同时还有网友称支付宝出现余额宝提现未到账、花呗还款扣款成功但账单没清等情况。「支付宝崩了」这一词条也登上微博热搜。

随后,支付宝发文,称「因系统消息库出现局部故障,导致部分用户的支付功能受到影响。该故障不会影响用户的资金安全,截止上午 10 点 50 分故障已经修复。对于给您带来的不便,我们深表歉意。」

大公司

罗永浩发文怒喷餐厅卖预制菜

昨日,罗永浩在微博发文,表示他不反对预制菜,但餐厅卖预制菜并且不注明的,本质就是欺骗。即使真的做到了宣传的「安全美味」,它也是欺骗。

而该条微博评论区下方,也有许多网友对于预制菜发表了不同的看法。有网友认为「市场肯定能接纳预制菜的,为什么要反对」,也有网友表示,「预制菜价格卖正常制作价格,就是耍流氓。」

Kimi 创始人被前投资人提起仲裁

据「暗涌 Waves」独家报道,月之暗面创始人杨植麟、联合创始人兼 CTO 张宇韬,近日被循环智能时期投资人在香港提起仲裁,相关电子仲裁申请书也已递交 HKIAC(香港国际仲裁中心)。

有知情人士透露,本次仲裁的申请方,来自循环智能以及循环智能 7 家投资方中的 5 家:金沙江创投、靖亚资本、博裕资本、华山资本和万物资本。

报道指出,此次仲裁申请的原因,可能是杨植麟和张宇韬等人,在尚未拿到来自循环智能的几个投资方(金沙江创投、万物资本、靖亚资本、华山资本和博裕资本)的同意豁免书之前,就已启动融资并创立月之暗面。

随后,月之暗面方也对本次仲裁事项作出了回应。其通过铭德律师事务所资深合伙人 David Morrison 律师发表声明。声明内容如下:

本所已接受杨植麟先生、张宇韬先生的委托,并关注到相关仲裁事项。我们认为该事项既缺乏法律依据,也不具备事实基础,本所将依法提出抗辩。

前字节跳动 AI 平台负责人出任闪极科技合伙人

据 Z Potentials 报道,前 Google 大脑首位研究软件工程师、前字节跳动 AI 平台负责人、头部 AI 大模型公司联合创始人潘欣出任闪极科技合伙人,负责 AI 相关技术研发。

报道指出,他将组建并领导起一支专业高效的研发团队,打造基于多模态 AI 交互、实时场景分析等技术,根据用户现实生活场景和习惯,推荐信息和服务的千人千面 AI 杀手级产品。

报道称,潘欣加入闪极科技,有望在未来推动其在 AI 硬件的创新之路上稳步前行。闪极科技凭借其在智能硬件领域的技术积累与创新能力,结合潘欣在 AI 领域深厚的技术积累和对行业趋势的敏锐洞察,在这个充满潜力的市场中,打造 AI 眼镜端的「今日头条」。

今年 5 月,闪极科技在新品发布会上带来了闪极 AI 智能眼镜 。10 月底,闪极科技还官宣与 LOHO 眼镜、科大讯飞签署战略合作协议,官方表示「可以与朋友们一起推动智能眼镜市场的新变化。」

原微盟首席运营官接任谷歌云大中华区总裁

据「雷锋网」独家报道,谷歌云中国昨日发生重要人事变动,原微盟首席运营官尹世明将正式接替李孔源,出任谷歌云大中华区总裁一职。这也是谷歌云中国近六年来的首次高层变动。

据悉,尹世明拥有华中科技大学工学硕士学位,并在宝洁(中国)、联合安达顾问公司、SAP、苹果公司以及百度等知名企业担任过重要职位。分析认为,谷歌云选中尹世明的原因可能是其职业生涯长期与销售相关,且在企业服务方面有多年的经验。

尹世明的加入,以及与 AWS 中国区负责人储瑞松相似的在 SAP 和百度的工作背景,预示着外资云服务市场可能迎来新的竞争格局,业界对此充满期待。

机构:Q3 OPPO 领跑东南亚智能手机市场

据 Canalys 报道,2024 年第三季度,东南亚智能手机市场实现了 15% 的同比增长,出货量达到 2500 万台。其中:

  • OPPO 以 510 万部出货量和 21% 的市场份额首次领跑市场,这主要得益于其重塑入门级机型 A3x 和 A3 的成功,
  • 三星以 16% 的市场份额和 23% 的出货价值份额紧随其后
  • 传音以 400 万台出货量和 16% 的市场份额稳居第三,不过增长势头有所放缓
  • 小米以 15% 的市场份额和 390 万台出货量位列第四
  • vivo 以 260 万部出货量和 10% 的市场份额位居第五

Canalys 分析师指出,尽管出货量增长,但该地区智能手机的平均售价下降了 4%,主要由于中低端新品上市量增加和设备过度饱和导致价格竞争加剧。厂商们正在通过整合入门级产品组合、降低成本、实现更清晰的产品线来应对利润率压力。

保时捷执行董事:正在接触电池、ADAS 等领域的中国供应商

保时捷执行董事傅伦轲在接受 36 氪专访时表示,保时捷在中国没有 eFuels 合成燃料的投资计划,但正在积极与中国供应商在电池、ADAS、互联和娱乐系统等领域建立合作,以提升其电动汽车的竞争力。

保时捷的双 e 战略(eMobility 电动出行和 eFuels 合成燃料)旨在实现环保目标,其中 eMobility 目标是到 2030 年纯电车型占新车销量的 80%。尽管 eFuels 作为一种可持续燃料在智利已有小规模生产,但由于成本高昂和推广难度,保时捷在中国暂无相关投资计划。

傅伦轲强调,保时捷面临的挑战之一是供应链转型,需要从依赖传统供应链转向与新技术供应商建立合作关系,特别是在中国市场,保时捷正寻求与中国的技术领先的供应商建立新的战略合作,以应对电动化转型和市场竞争激烈带来的挑战。

💡 OpenAI 产品负责人:现在的模型受限于评估方法

OpenAI 的首席产品官 Kevin Weil 和 Anthropic 的首席产品官 Mike Krieger 共同探讨了人工智能领域的多个核心议题。

他们讨论了当前 AI 模型的局限性,强调这些局限更多地在于评估方法而非智能水平本身,指出产品经理的角色正在经历转变,从传统的角色向研究型产品经理演进,这要求他们掌握编写评估标准和模型微调等新技能。

两位产品负责人还展望了 AI 的未来,提出了「主动性」和「异步」作为 AI 发展的关键词,预测模型将变得更加主动,监控用户邮件、发现趋势、准备会议内容,同时也会更异步,可能需要时间来思考和回答。

此外,他们对用户适应 AI 的速度表示惊叹,预计 AI 将模仿人类思维,以指数级速度迭代升级,并以我们人类互动的所有方式进行互动,预示着全新的人机交互范式。

新产品

字节豆包通用图像编辑模型 SeedEdit 开启测试

11 月 11 日,字节在豆包大模型团队官网上,公布了最新通用图像编辑模型—— SeedEdit。

官方介绍,SeedEdit 支持一句话轻松改图,包括修图、换装、美化、转化风格、在指定区域添加删除元素等各类编辑操作,通过简单的自然语言即可驱动模型编辑任意图像。

目前,基于豆包文生图大模型,SeedEdit 支持中文和英文输入,还可以对中文成语和专有名词进行精准响应。下一步,SeedEdit 还将开放多轮复杂编辑的功能。

豆包的大模型团队也表示,未来 SeedEdit 会在真实图片保真、ID 保持、编辑精确性、以及长时序的故事类、漫画类生成方面做进一步的优化和探索,提升用户体验。

睡眠品牌舒达发布 iComfort 智能新品

近期,睡眠品牌舒达在深圳,举办了一场主题为「舒达智能床|智领 AI 睡眠新时代」的新品躺鉴会。

在此次躺鉴会上,舒达带来了 iComfort 智能新品。舒达智能床能够根据用户的需求,将床头调整到对应的支撑角度,给腰背、肩颈带来有效的承托和支撑;其太空减压和舒压按摩功能,能够帮用户释放压力、放松身心,从而更好入睡。

同时,舒达还首次正式提出 NICE AI 智能床标准:绿色环保(Natural)、智能进化(Intelligence)、舒适体验(Comfortable)和生态互联(Expansion)四个方面的集成。

X 正在测试 AI 聊天机器人 Grok 的免费版本

据 TechCruch 报道, X 一直将其 AI 聊天机器人 Grok 限制给高级付费用户使用。不过,X 似乎正准备向免费用户开放聊天机器人。

上个周末,有部分应用研究人员和用户发布了有关聊天机器人 Grok 免费版将向特定地区用户开放的消息。

据研究人员表示,目前免费的使用次数有限制:Grok-2 模型每两小时 10 次查询,Grok-2 mini 模型每两小时 20 次查询,每天三个图像分析问题。

报道指出,要免费使用 Grok,用户的帐户必须至少有七天的历史并且与其关联的电话号码。

新消费

京东近期将上线自营秒送业务

据市象独家报道,京东将在近期上线自营秒送业务,目前已经开始邀约制招商。京东的自营秒送业务主要在已有的小时购商家中筛选优质合作商,实现京东即时零售的自营化。

在整个下单流程中,参与合作的商家只需要提供打包好的货即可。营销活动、客服售后、履约服务将全部由京东平台主导完成。

报道指出,这一模式的推出,对于线下有实体店,但是嫌到家业务麻烦的零售商家而言,可以更省心省力地多一份线上到家的收入。不过弊端是,商家也将失去经营管理主导权,采用平台的统一入口,统一活动,统一服务,成为距离消费者更近的仓库。

Supreme x Timberland 合作系列曝光

名为 dropsgg 的 Instagram 博主曝光了 Supreme x Timberland 合作系列的鞋款。根据图片上内容可以看到,此次合作共推出了两款鞋型。

高帮靴款采用荔枝纹皮质鞋面,而 Field Boot 鞋型则提供了橙色、黑白、以及全黑三款配色。

爆料称该合作鞋款将于本周四发布。

GIVENCHY 2024 假日系列发布

近期,GIVENCHY 宣布,在 2024 年假日季,推出以「假日游戏」为主题的系列单品。

从 GIVENCHY 目前发布信息来看,此次「假日游戏」将推出包含男装外套、女装外套以及裙装在内的多款成衣及配饰,官方也表示,此次的系列单品会有「俏皮、温暖和淡淡的怀旧之情。」

好看的

《狮子王:木法沙传奇》定档 12 月 20 日上映

迪士尼电影宣布,《狮子王:木法沙传奇》中国内地正式定档今年 12 月 20 日上映。

电影将讲述狮王木法沙从籍籍无名到登顶称王的逆袭之路,揭秘他与尚未黑化的「经典反派」刀疤之间,不为人知的兄弟羁绊。

《狮子王:木法沙传奇》由《月光男孩》导演巴里·詹金斯执导,前作编剧杰夫·内桑森回归编写剧本,汉斯·季默、法瑞尔·威廉姆斯、尼古拉斯·布里特尔配乐。

韩版《听说》发布中字预告

由洪京、卢允瑞、 金玟周主演的韩国版《听说》近期发布中字预告,该片将于 11 月 6 日在韩国上映,12 月 6 日在中国台湾上映。

电影改编自 2009 年的同名电影,讲述一个外卖骑手爱上了一个有听力障碍的女孩,他们将自己比作水鸟和树木,试图冲破感情中的障碍。

国漫《镇魂街》真人电影立项

据国家电影局备案公示查询结果显示,国漫《镇魂街》真人电影已正式立项,编剧为周汶儒。

电影剧情简介为,冯玲闯入恶灵横行、名为「镇魂街」的异世界,意外结识曹焱兵、曹玄亮两兄弟。得知自己也是寄灵人后,便开始训练召唤守护灵。镇魂街遭遇外敌入侵,冯玲与曹氏兄弟一起战斗,守护镇魂街,但事情的发展远超他们的预料。

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黄仁勋两万字访谈实录:希望英伟达拥有 5 万名员工和 1 亿个 AI 助手

NVIDIA(英伟达)公司 CEO 黄仁勋近期做客「Open Source」双周对话,同 Brad Gerstner 与 Altimeter 合伙人 Clark Tang 一起探讨了与关于推动智能向通用人工智能(AGI)发展的主题。

在 AI 和机器学习领域深耕多年,黄仁勋对 AI 发展现状和前景的评价一针见血:这是一场彻底的革命。

推理迎来爆炸式增长,开源模型需求量爆棚,完整兼容的 AI 基础设施不断落地……这个 AI 大行其道的时代,黄仁勋大胆构想,希望未来的英伟达能够拥有 5 万名员工和 1 亿个 AI 助手。

当谈及英伟达在当今 AI 世界的竞争壁垒和定位时,黄仁勋对自身优势十分自信清醒,同时也有着不小的野心:英伟达最擅长的是算法,我们的使命是为新世界构建一个无处不在的计算平台。

当然,有别于争夺市场份额,这颗野心只关乎「开拓」。

在时长近一个半小时的访谈中,黄仁勋眼光犀利地剖析了机器学习如何重塑计算世界,AI 如何带来前所未有的技术革命,并最终掀起巨大的革命浪潮。此外,还涉及 AI 的安全性和开源争议等话题。

看似高冷的皮夹克之下,是黄仁勋对 AI 领域的炽热初心:我会认真对待工作,认真对待责任,认真对待社会贡献以及我们所处的时代。

本次访谈的信息密度相当之大,对于 AI 行业的探讨也前所未有的深入,不容错过!

原访谈视频链接:

我们对黄仁勋在本次访谈中的主要观点做了简要梳理,如下:

  • 个人 AI 助手将很快出现,并且会随时间不断进化;
  • 我们已经从人类编程转向了机器学习,整个技术栈都在实现创新和增长;
  • 促进 AI 的加速进化,需要对「飞轮」的每个部分都进行加速;
  • 未来的计算(应用程序开发)将高度依赖机器学习和 AI,并且会有智能体来帮助人类使用这些应用程序;
  • AI 不会取代工作,它将改变工作,并将对人们如何看待工作产生深远影响;
  • AI 的安全是基础,不一定需要为每一项重要技术单独立法,也不能让监管过度扩展到不必要的领域;
  • 必须有开源模型来推动 AI 的创建,开源对于许多行业的激活是必要的;

以下是由 APPSO 编译的访谈全文:

从人类编程转向机器学习

Brad Gerstner:现在是 10 月 4 日星期五,我们在英伟达总部,就在 Altimeter 街下。我们将在周一召开年度投资者会议,讨论 AI 的所有影响,以及我们在智能扩展速度上的进展。

我真的想不出比你更合适的人来开启这个话题了,你既是股东,也是我们的智囊伙伴,和你一起探讨想法总能让我们变得更加明智。我们对这段友谊表示感激,所以感谢你的到来。

黄仁勋:很高兴来到这里。

Brad Gerstner:今年的主题是将智能扩展到通用人工智能(AGI)。

令人震撼的是,两年前我们做这个的时候,主题是 AI 时代,而那是在 ChatGPT 发布前两个月。想到这一切变化,真的是让人惊讶。所以我想我们可以以一个思想实验来开始,也许还可以做个预测。

如果我把通用人工智能(AGI)简单理解为我口袋里的个人助手,正如我所理解的那样,它知道我所有的事情,拥有关于我的完美记忆,能够与我沟通,可以为我预订酒店,甚至可以为我预约医生。在你看来,今天这个世界的变化速度如此之快,你认为我们什么时候能够拥有这种口袋里的个人助手?

黄仁勋:很快会以某种形式出现。那个助手会随着时间的推移变得越来越好。这就是我们所了解的技术的美妙之处。所以我认为,刚开始时它会非常有用,但并不完美。然后随着时间的推移,它会变得越来越完美。就像所有技术一样。

Brad Gerstner:当我们观察变化速度时,我记得 Elon 曾说过,唯一重要的事情是变化速度。我们确实感到变化的速度大大加快了,这是我们在这些问题上见过的最快的变化速度,因为我们在 AI 领域已经研究了大约十年,而你甚至更久一些。在你的职业生涯中,这是你见过的最快的变化速度吗?

黄仁勋:是的,因为我们重新发明了计算。这些变化很大程度上是因为我们在过去 10 年内将计算的边际成本降低了 10 万倍。如果按照摩尔定律计算,这个过程大约是 100 倍的提升,但我们做到了远远超过这一点。我们通过几种方式实现了这一目标。

首先,我们引入了加速计算,将在 CPU 上效率不高的工作转移到 GPU 上。

其次,我们发明了新的数值精度,开发了新的架构,设计了集成核心,改进了系统的构建方式,NVLink 增加了超快的内存(HBM),并通过 NVLink 和 InfiniBand 实现了全栈扩展。基本上,所有我描述的关于英伟达做事方式的细节,都促成了超越摩尔定律的创新速度。

现在,真正令人惊叹的是,正因为如此,我们从人类编程转向了机器学习。

而机器学习最令人惊讶的地方在于,事实证明它的学习速度非常快。所以,随着我们重新定义计算的分布方式,我们进行了多种形式的并行处理:张量并行、流水线并行,以及各种各样的并行计算方式。我们在这一基础上发明了新算法,并开发了新的训练方法。所有这些发明都在彼此之间产生了复合效应。

回到过去,如果你看看摩尔定律当时的运作方式,会发现软件是静态的。它被预设为像包装好的产品一样静态存在,然后硬件则以摩尔定律的速度发展。而现在,我们是整个技术栈在增长,整个栈都在进行创新,我认为这就是现状。

现在突然之间我们看到了惊人的扩展,当然,这是非凡的变化。但我们以前讨论的是预训练模型以及在这个层面上的扩展,如何通过将模型大小翻倍,适当地将数据量也翻倍。

因此,每年所需的计算能力都会增加 4 倍。这当时是个大事。但现在我们看到了在后训练阶段的扩展,也看到了推理阶段的扩展,对吧?人们过去常认为预训练很难,而推理相对容易。

现在一切都变得很难,这种观点其实是合理的,毕竟将所有人类的思维都归结为一次性完成的过程是荒谬的。所以思维一定存在快思维和慢思维、推理、反思、迭代、模拟等概念,而现在这些概念正在逐渐融入进来。

Clark Tang:我认为,就这一点而言,关于英伟达最被误解的一件事就是英伟达的真正技术优势有多大,对吧?我认为外界有一种看法,认为一旦有人发明了一种新芯片或者更好的芯片,他们就赢了。

但事实是,过去十年你们一直在构建完整的技术栈,从 GPU 到 CPU,再到网络,尤其是那些让应用程序能够在英伟达平台上运行的软件和库。你认为今天英伟达的技术优势比三到四年前更大还是更小?

黄仁勋:我很感谢你意识到计算已经发生了变化。事实上,人们之所以认为(现在很多人仍然这么认为)设计一款更好的芯片就行了,是因为它有更多的浮点运算能力(flops),有更多的翻转、字节和位,你懂我的意思吗?你看他们的主题演讲幻灯片,上面都是这些翻转和浮点运算,还有各种条形图、图表之类的。

这些都很好,我的意思是,性能当然很重要,所以这些基本上确实很重要。然而,不幸的是,这是老旧的思维方式。因为那时的软件只是在 Windows 上运行的某个应用程序,软件是静态的,这意味着你能改进系统的最好方式就是制造越来越快的芯片。

但我们意识到,机器学习不是人类编程。机器学习不仅仅是关于软件,它是关于整个数据通路的。事实上,机器学习的核心飞轮(flywheel)是最重要的东西。那么,你是如何考虑在推动这个飞轮的同时,让数据科学家和研究人员能够在这个飞轮中高效工作的?而这个飞轮从最最初的阶段就开始了。

许多人甚至没有意识到,实际上需要 AI 来整理数据,来教导另一个 AI。而仅仅这个 AI 本身就已经相当复杂了。

▲个人 AI 助手将很快以某种方式出现(图源:NITCO)

加速飞轮的每一步

Brad Gerstner:那它本身也在改进吗?它是否也在加速?你知道,当我们再一次思考竞争优势时,对吧?这实际上是所有这些因素的组合效应。

黄仁勋:完全正确,正是因为更智能的 AI 来整理数据,现在我们甚至有了合成数据生成以及各种不同的数据整理和呈现方式。所以在你进行训练之前,就已经涉及到大量的数据处理。而人们总是想到 PyTorch 是整个世界的起点和终点。

它确实非常重要,但不要忘了,在使用 PyTorch 之前有大量的工作,使用 PyTorch 之后也有大量工作。而关于飞轮的概念,实际上是你应该思考的方式。你知道,我应该怎么去思考整个飞轮?我该如何设计一个计算系统,一个计算架构,帮助你让这个飞轮尽可能高效运转?这并不是一个应用训练的单一步骤,对吧?这只是其中一步,好吗?

飞轮的每一步都很困难,所以你应该首先思考的不是如何让 Excel 更快运行,也不是如何让「毁灭战士」更快运行,那是过去的老路,对吧?

现在你需要考虑的是如何让这个飞轮更快。而这个飞轮包含了很多不同的步骤,正如你们所知道的,机器学习没有什么是简单的,OpenAI 所做的事情,或者 X 所做的事情,或者 Gemini 团队和 DeepMind 所做的事情,都没有什么是简单的。

因此我们决定,这才是你应该真正思考的。这是整个过程,你需要加速每一个部分。你要尊重阿姆达(Amdahl)定律,阿姆达定律会告诉你,如果这个部分占用了 30% 的时间,我将它加速了 3 倍,我并没有真的将整个过程加速太多,明白吗?

你真的需要创建一个能加速每一步的系统,只有通过加速整个过程,你才能真正显著改善这个循环时间,而那个学习速率飞轮,最终就是导致指数式增长的原因。

所以我要说的是,一个公司的观点实际上会反映在它的产品上。注意,我一直在谈论这个飞轮。

Clark Tang:你是说整个周期。

黄仁勋:没错,而且我们现在加速了一切。现在的主要焦点是视频。很多人都专注于物理 AI 和视频处理。试想一下前端,每秒有数 TB 的数据进入系统。给我举个例子,说明处理这些数据的管道是如何运行的,从数据摄取到准备进行训练的全过程,而这一切都是 CUDA 加速的。

Clark Tang:现在人们只在思考文本模型,但未来还包括视频模型,同时使用一些文本模型,比如 o1,来在我们开始处理之前先处理大量的数据。

黄仁勋:语言模型将会涉及到每一个领域。行业花费了大量技术和精力来训练语言模型,来训练这些大型语言模型。现在我们在每一步都使用更低的计算成本。这真的非常了不起。

Brad Gerstner:我不想过于简单化这个问题,但我们确实经常从投资者那里听到这样的问题,对吧?是的,但定制化芯片呢?是的,但他们的竞争壁垒会不会因此被打破?

我听到你所说的是,在这个组合系统中,优势是随着时间增长的。所以我听你说,我们今天的优势比三四年前更大,因为我们在改进每一个组件。而这种组合效应,意味着你知道,比如作为一个商业案例研究,英特尔曾经在技术栈中占据主导地位,而你们今天相对他们而言处于什么位置?

也许可以简单概括一下,比较一下你们今天的竞争优势与他们在巅峰时期的竞争优势。

黄仁勋:英特尔是非凡的。英特尔之所以非凡,是因为他们可能是第一家在制造工艺工程和生产方面极其出色的公司,而在制造工艺的基础上更进一步的是设计芯片,对吧?他们设计了芯片,构建了 x86 架构,并且不断制造更快的 x86 芯片。这是他们的聪明之处。他们将这一点与制造工艺加以结合。

我们的公司稍微有些不同,因为我们认识到,事实上,平行处理并不需要每个晶体管都非常完美。串行处理要求每个晶体管都必须完美无缺,而平行处理需要大量的晶体管以实现更高的成本效益。

我宁愿要多 10 倍的晶体管,速度慢 20%,也不愿要少 10 倍的晶体管,速度快 20%。明白吗?他们则更喜欢相反的选择,因此单线程性能和单线程处理与平行处理非常不同。所以我们意识到,实际上我们的世界并不是追求往下做得更好。我们想做到尽可能的好,但我们的世界真正关心的是如何往上做得更好。

并行计算、并行处理很难,因为每个算法都需要根据架构以不同的方式重构和重新设计。人们没有意识到的是,你可以有三种不同的 CPU,它们都有各自的 C 编译器,你可以把软件编译到相应的 ISA(指令集架构)上。这在加速计算中是不可能的,在并行计算中也是不可能的。

开发出架构的公司必须开发出自己的 OpenGL。所以我们彻底改变了深度学习,因为我们有一个特定领域的库,叫做 CUDNN。没有 CUDNN,就没有今天的深度学习。

没有人谈论 CUDNN,因为它是在 PyTorch 和 TensorFlow 之下的一层。早期还有 Caffe 和 Theano,现在有 Triton,还有很多不同的框架。那个特定领域的库,像 CUDNN,还有 Optics,一个特定领域的库叫做 CuQuantum,Rapids,还有其他很多库。

Brad Gerstner:行业特定的算法就位于那个大家都关注的 PyTorch 层之下,比如我经常听到人们说,如果没有这些底层库的话……

黄仁勋:如果我们没有发明它,任何顶层的应用程序都无法运行。你们明白我在说什么吗?从数学上讲,英伟达真正擅长的是算法,它融合了上层的科学与下层的架构,这是我们真正擅长的。

▲黄仁勋在访谈中

我们已经进入推理时代

Clark Tang:现在所有的关注点终于集中到了推理上。但是我记得两年前,Brad 和我和你共进晚餐时,我们问你一个问题:你认为英伟达在推理领域的技术优势会像在训练领域一样强大吗?

黄仁勋:我肯定说过,它会更强大。

Clark Tang:你刚才提到了很多因素,比如模块化组合,不同组合的总成,有时我们并不完全了解。对于客户来说,能够在这些之间灵活切换非常重要。但你能不能再谈谈,现在我们已经进入了推理时代。

黄仁勋:推理就是大规模的推理训练,对吧?所以,如果你训练得好,那么很有可能你的推理也会很好。如果你在这种架构上进行训练而没有任何调整,它将能够在这种架构上运行。

当然,你依然可以为其他架构进行优化,但至少,因为它已经是在英伟达的架构上构建的,所以它能够在英伟达的架构上运行。

另一个方面,当然,还有资本投资方面的问题。当你训练新模型时,你会希望使用最新最好的设备进行训练,而这会留下之前使用过的设备。而这些设备非常适合用于推理。因此,会有一条免费的设备路径。

新的基础设施背后有一条免费的基础设施链,这些设备与 CUDA 兼容。所以我们非常严谨,确保整个过程的兼容性,这样我们留下的设备依然能够保持卓越性能。

同时,我们也投入了大量精力,不断重新发明新的算法,以确保当时机来临时,Hopper 架构的性能会比刚购买时提升 2 到 4 倍,从而让基础设施继续保持高效。

所以,我们在改进新算法、新框架方面所做的所有工作,不仅帮助了我们每一个安装的基础架构,Hopper 因此变得更好,Ampere 也因此变得更好,甚至 Volt 也因此变得更好。

我记得 Sam 刚刚告诉我,他们最近刚从 OpenAI 退役了他们的 Volt 基础设施。所以,我认为我们留下了这些安装基础架构的痕迹。正如所有计算基础架构一样,安装基础架构是很重要的。

英伟达的产品遍布每一个云端、内部部署,直到边缘设备。因此,在云端创建的 Vela 视觉语言模型无需修改便能完美运行于边缘的机器人上。这一切的底层都是 CUDA。所以,我认为架构兼容性的概念对大型项目非常重要。这和 iPhone 或其他设备的兼容性概念没有什么不同。

我认为,安装基础架构对推理非常重要,但我们真正受益的是,因为我们在新的架构上训练这些大型语言模型时,我们能够思考如何创造出在未来非常优秀的推理架构。

所以我们一直在思考迭代模型和推理模型,如何为你的个人智能体创造非常交互性的推理体验,比如当它需要停下来思考一段时间时,如何快速与你互动。

所以,我们是如何实现这一目标的?答案是 NVLink。你知道,NVLink 让我们能够使用这些适合训练的系统,但当训练完成后,它的推理性能也非常卓越。你希望优化的是首次 Token 的响应时间,而实现首次 Token 的响应时间非常困难,因为这需要大量的带宽。

如果你的上下文也非常丰富,那么你还需要大量的计算能力。因此,你需要在同一时间拥有无限的带宽和计算能力,才能实现几毫秒的响应时间。而这种架构非常难以实现。为此,我们发明了 Grace Blackwell NVLink。

▲NVIDIA Blackwell 架构(图源:NVIDIA)

英伟达正在构建完整的、兼容的 AI 基础设施

Brad Gerstner:你知道,我这周早些时候和 Andy Jassy 共进晚餐,Andy 说:「我们有 Tranium,还有即将到来的 Inferencia」。我认为大多数人,还是认为这些对于英伟达是个挑战。

但紧接着他说「英伟达是我们一个非常重要的合作伙伴,而且未来还将继续是我们非常重要的合作伙伴,至少在我所能预见的未来」。

世界依靠英伟达运行,对吧?所以,当你想到这些为特定应用开发的定制 ASIC,比如 Meta 的推理加速器,或者 Amazon 的 Tranium,或者 Google 的 TPUs,还有你当前面临的供应短缺问题时,这些因素会改变你们之间的动态,还是说它们只是对你们系统的补充?

黄仁勋:我们只是在做不同的事情,我们试图实现不同的目标。英伟达正在尝试为这个新世界构建一个计算平台,这个机器学习的世界,这个生成式 AI 的世界,这个智能体 AI 的世界。

我们想要创造的是,经过 60 年的计算,我们重新发明了整个计算栈,从编程到机器学习的方式,从 CPU 到 GPU 的软件处理方式,从软件到人工智能的应用方式,对吧?软件工具、人工智能——计算栈的每个方面,技术栈的每个方面都发生了变化。

我们想要做的是创建一个无处不在的计算平台,这实际上是我们工作的复杂性所在。如果你思考我们在做什么,我们是在构建一个完整的 AI 基础设施,我们把它看作是一台计算机。

我以前说过,数据中心现在是计算的基本单位。对我来说,当我思考一台计算机时,我不是在想那块芯片,我是在想这个概念:它是我的心智模型,里面包括所有的软件、编排和所有的机械部分。这是我的使命,这是我的计算机,我们每年都在试图构建一台全新的计算机。

是的,这太疯狂了,之前没有人这么做过。我们每年都在尝试构建一台全新的计算机,而且每年我们都交付两到三倍的性能提升。每年我们都会将成本降低两到三倍,每年我们都会将能效提高两到三倍。

所以我们告诉客户,不要一次性购买所有设备,每年购买一点,好吗?原因是,我们希望他们能够逐步进入未来,所有的架构都是兼容的,好吗?

现在,仅仅以这样的速度构建这个平台就已经非常难了,而双倍的难度在于,我们不仅要销售基础设施或服务,而是把它们拆解开来,然后将它们集成到 GCP 中,集成到 AWS 中,集成到 Azure 中,集成到其他平台中,明白吗?

每个平台的集成都不一样。我们必须把所有的架构库、所有的算法和所有的框架集成到他们的系统中。我们把我们的安全系统集成到他们的系统中,我们把我们的网络集成到他们的系统中,对吧?然后我们每年进行大概 10 次这样的集成。而这就是奇迹所在。

Brad Gerstner:这就是奇迹所在,为什么?我的意思是,这太疯狂了。你每年都在做这些事,这真的很疯狂。想一想,是什么驱动你每年都这样做的?

然后再说到这一点,你知道 Clark 刚从中国台湾、韩国和日本回来,见了你所有的供应合作伙伴——那些你已经有十多年合作关系的伙伴。这些合作关系对于构建那个竞争壁垒的组合效应有多重要?

黄仁勋:是的,当你系统性地分解时,大家越是分解,就越会感到惊讶,整个电子行业生态系统今天是如何致力于与我们合作,最终构建出这个计算机的立方体,并将其整合到所有不同的生态系统中的?而且协调是如此无缝。显然,我们向后传递了 API、方法学、业务流程和设计规则,向前传递了方法学、架构和 API。

Brad Gerstner:这些已经被强化了几十年。

黄仁勋:强化了几十年,同时也在不断演进。但这些 API 在需要的时候必须整合在一起——所有这些在中国台湾和世界各地制造的东西,最终会落到 Azure 的数据中心。它们会组合到一起。

Clark Tang:有人只需要调用 OpenAI API,它就能正常工作。

黄仁勋:没错,完全是那种疯狂的感觉。这就是我们发明的东西,我们发明了这个庞大的计算基础设施,整个世界都在和我们一起构建它。

它被整合到了各个领域,你可以通过戴尔销售它,可以通过惠普(HPE)销售它,它托管在云端,也延伸到了边缘设备。人们现在在机器人系统中使用它,在人形机器人中使用它,它们在自动驾驶汽车中使用,它们都在架构上兼容,这真的非常疯狂。

Clark,我不希望你误以为我没有回答你的问题,事实上,我已经回答了。我所指的与你的 ASIC 相关的问题是这样的。

我们作为公司,只是在做不同的事情。作为一家公司,我们希望能够对环境有清晰的认知。我对我们公司及其生态系统周围的一切都非常清楚,对吧?

我知道所有在做不同事情的人以及他们在做什么。有时候,这对我们来说是对抗性的,有时候不是。我对此非常清楚。但这并不会改变我们公司的目标。公司唯一的目标就是构建一个可以无处不在的架构平台,这就是我们的目标。

我们并不想从任何人那里抢占市场份额。英伟达是市场的开拓者,而不是份额的争夺者。如果你看我们的公司报告,你会发现我们从来不谈市场份额,从来没有一天我们会在公司内部谈论市场份额。

我们所有的讨论都是关于如何创造下一个东西?我们如何解决飞轮中的下一个问题?我们如何为人们做得更好?我们如何将过去需要一年的飞轮周期缩短到一个月?你知道,这相当于飞轮的光速,不是吗?我们在思考所有这些不同的问题,但有一件事是确定的,我们对周围的一切都有清醒的认识,但我们对自己的使命非常明确。

唯一的问题是,这个使命是否必要,是否有意义。所有伟大的公司都应该有这样的使命。

从根本上讲,问题是你在做什么?唯一的问题是,它是否必要,是否有价值,是否有影响力,是否能帮助到别人?我非常确定,如果你是一名开发者,一家生成式 AI 初创公司,正在决定如何成为一家公司,你唯一不需要考虑的选择就是支持哪个 ASIC。

如果你只支持 CUDA,那么你可以在任何地方使用它,你以后随时可以改变主意,但我们是进入 AI 世界的入口,不是吗?一旦你决定进入我们的平台,其他决策都可以延后,你以后随时可以开发自己的 ASIC,我们对此毫不介意。

当我与 GCP 合作时,GCP、Azure 等公司,我们会提前几年向他们展示我们的路线图。他们不会向我们展示他们的 ASIC 路线图,这也不会冒犯我们,明白吗?如果你的目标明确且有意义,并且你的使命对你自己和他人都很重要,那么你就可以保持透明。

注意,我的路线图在 GTC 上是公开的,而我的路线图在 Azure、AWS 等合作伙伴那里会更深入。我们在这些方面没有任何困难,即使他们正在开发自己的 ASIC。

▲NVIDIA 的使命是构建完整兼容的 AI 基础设施(图源:The Brand Hopper)

AI 正在改变行业未来

Brad Gerstner:我觉得,当人们观察这个行业时,你最近说过,对 Blackwell 的需求是「疯狂的」。你还说,工作中最难的一部分就是在这个计算资源短缺的世界里,忍受对别人说「不」所带来的情感负担。

但批评者说,这只是一个时间节点,他们认为这就像 2000 年思科过度建设光纤一样,将会经历繁荣与萧条。你知道,我想到 2023 年年初我们一起吃饭的时候,当时的预测是英伟达 2023 年的营收会达到 260 亿美元,但你们实际做到了 600 亿,对吗?

黄仁勋:承认吧,这是世界上有史以来最大的预测失败。

Brad Gerstner:那时候我们在 2022 年 11 月特别激动,因为像来自 Inflection 的 Mustafa 和来自 Character 的 Noam 等人来到我们办公室讨论投资他们的公司。他们说,如果你们不能直接投资我们的公司,那就买英伟达吧,因为全世界都在争相获得英伟达的芯片,用来构建那些将要改变世界的应用。

当然,随着 ChatGPT 的出现,这一「寒武纪时刻」到来了。然而,即便如此,这 25 位分析师仍然沉迷于「加密寒冬」,无法想象世界上正在发生的事情,对吧?所以最终结果远超预期。

你明确表示,对 Blackwell 的需求非常疯狂,并且未来会一直如此。当然,未来是未知且不可知的,但为什么批评者的看法错得如此离谱?这不会像 2000 年思科那样成为过度建设的局面。

黄仁勋:思考未来的最佳方式是从基本原理推理出来,对吧?所以问题是,我们现在在做的事情的基本原理是什么?第一,我们在做什么?我们在做什么?我们正在重新发明计算,不是吗?

我们刚刚说过,未来的计算将高度依赖机器学习,对吗?我们几乎所有的应用程序,无论是 Word、Excel、PowerPoint、Photoshop、Premiere、AutoCAD,无论你给我举什么例子,所有这些都是手工设计的。我向你保证,未来这些都会高度依赖机器学习,不是吗?

并且,在这些工具之上,你还会有智能体来帮助你使用它们。

所以,到现在为止,这已经是个事实了,对吧?我们重新发明了计算,我们不会回头。整个计算技术栈正在被重新定义。

好了,现在我们已经做到了这一点,我们说软件将会不同,软件的编写方式将会不同,使用软件的方式也会不同。所以,让我们承认这些是我的基本事实。是的,那么问题来了,接下来会发生什么?

那么让我们回顾一下,过去的计算是怎么做的。我们有一万亿美元的计算机设备。看看过去的数据中心,打开门看看,你会说那些是你想要用来面对未来的计算机吗?答案是否定的。

你看到那些 CPU,我们知道它能做什么,不能做什么。我们也知道现在有价值一万亿美元的数据中心需要现代化。因此,眼下,如果我们要在未来四五年内进行现代化改造,那是完全合理的,也是明智的。

Brad Gerstner:所以我们已经在和那些需要进行现代化改造的人沟通,他们正在使用 GPU 进行现代化改造,没错。

黄仁勋:我的意思是,让我们做个假设。你有 500 亿美元的资本支出,你会选择 A 选项:为未来建设资本支出,还是 B 选项:按照过去的模式建设资本支出?你已经有了过去的资本支出,就在那里放着,反正它不会变得更好。

摩尔定律基本上已经结束了,所以为什么要重建呢?我们只需要把这 500 亿美元投入到生成式 AI 中,不是吗?这样你的公司就会变得更好。那么你会把这 500 亿中的多少投入进去?我会把 100% 的 500 亿都投入进去,因为我已经有了四年的旧基础设施。

所以现在,从基本原理出发,你只是从这个角度来推理,而这正是他们正在做的事情。聪明的人在做聪明的事情。

现在第二个部分是这样的:我们有一万亿美元的容量要去建设,对吧?一万亿美元的基础设施,可能投入了 1500 亿美元,对吧?所以我们在未来 4 到 5 年内要建设一万亿美元的基础设施。

我们观察到的第二点是,软件的编写方式不同了,而未来软件的使用方式也会不同。我们将会有智能体,不是吗?

我们公司将会有数字员工,他们会在你的收件箱里,在未来,这些小点点、小头像会变成 AI 的图标,不是吗?我会向他们发送任务。我不再用 C++ 编程了,我会用提示词来「编程」AI,不是吗?这和我今天早上写了一堆邮件没有什么不同。

我给我的团队下达了指示,对吧?我描述了背景,说明了我知道的基本限制,并描述了他们的任务。我会给他们足够的方向感,让他们明白我需要什么,我希望对预期结果尽可能明确。但我也会留出足够的创造空间,让他们可以给我带来惊喜,不是吗?

这和我今天如何提示 AI 没有什么不同,这正是我提示 AI 的方式。所以在我们现代化改造的基础设施之上,将会有一个全新的基础设施。这套新基础设施就是将操作这些数字人的 AI 工厂,它们会全天候地运行。

我们将在全球所有的公司中拥有它们,在工厂中拥有它们,在自动化系统中拥有它们,对吗?所以这个世界需要建立一整层计算结构,我称之为 AI 工厂的基础设施,这些现在还不存在。

所以问题是,这个规模有多大?目前我们还无法知道,可能是几万亿美元的规模,但美妙的是,现代化改造的数据中心架构与 AI 工厂的架构是相同的。

Brad Gerstner:这就是美妙之处。你已经说得很清楚了,你有一万亿美元的旧基础设施需要现代化改造,同时至少还有一万亿美元的新 AI 工作负载正在到来,今年大约会有 1250 亿美元的收入。

你知道,曾经有人告诉你们这家公司永远不会超过 10 亿美元的市值。而如今你坐在这里,如果你只占到了几万亿总市场(TAM)的 1250 亿收入,有什么理由让你认为你们未来的收入不会是现在的 2 倍、3 倍?有什么理由让你们的收入不会继续增长?

黄仁勋:没有,没错。你知道,这并不是关于现在的事情。公司只会受到「池塘」大小的限制,你知道,金鱼只能长到与池塘相匹配的大小。

所以问题是,我们的池塘有多大?这需要很多想象力,这也是为什么市场开拓者会思考未来,而不是只在现有的池塘里竞争。

如果你只是回顾过去、试图抢占市场份额,这很难看清未来。市场份额的争夺者只能做到这么大,而市场的开拓者可以变得非常大。所以,我认为我们公司的幸运之处在于,从公司成立的第一天起,我们就必须为自己创造市场空间。

人们当时没有意识到这一点,但我们几乎从零开始创造了 3D 游戏 PC 市场。我们基本上发明了这个市场以及所有相关的生态系统,包括显卡的生态系统。我们发明了这一切。所以,创造一个全新的市场来服务它,对我们来说是一件非常熟悉的事情。

▲Brad Gerstner(左)和 Clark Tang(右)在访谈中

不可思议的 OpenAI 和 X.AI

Brad Gerstner:没错,作为一个发明了新市场的人来说,这确实如此。让我们稍微转移话题,谈谈模型和 OpenAI。你知道,OpenAI 这周筹集了 65 亿美元,估值达到约 1500 亿美元。我们都参与了这次融资。

黄仁勋:真的为他们感到高兴,真的很高兴这一切顺利达成。是的,他们做得很棒,团队也表现得非常出色。

Brad Gerstner:有报告称他们今年的收入或收入运行率大约是 50 亿美元,明年可能达到 100 亿美元。如果你看今天的业务规模,它的收入大约是谷歌在 IPO 时的两倍。

他们有 2.5 亿的每周活跃用户,我们估计这是谷歌 IPO 时用户量的两倍。而如果你看它的业务倍数,如果你相信他们明年能达到 100 亿美元收入,那么他们的市值大约是明年收入的 15 倍,这和谷歌和 Meta 在 IPO 时的倍数差不多,对吧?当你想到这家公司 22 个月前还没有任何收入和每周活跃用户时,这非常惊人。

黄仁勋:Brad 对历史有着不可思议的掌握。

Brad Gerstner:当你想到这一点时,和我们谈谈 OpenAI 作为你们的合作伙伴,以及它在推动公众对 AI 的认知和使用方面的重要性。

黄仁勋:嗯,这是我们时代最具影响力的公司之一。这是一家纯粹的 AI 公司,追求通用人工智能(AGI)的愿景。

无论 AGI 的定义是什么,我几乎不认为它的定义完全重要,也不相信时间节点的重要性。我所知道的一件事是,AI 将在未来的时间里不断展现出一系列能力。这些能力的发展路线图将会非常惊人。在到达任何人所定义的 AGI 之前,我们就会将其广泛应用。

你现在要做的就是去和数字生物学家、气候科技研究人员、材料研究人员、物理科学家、天体物理学家、量子化学家对话。你可以去找视频游戏设计师、制造工程师、机器人专家,选择你喜欢的行业,深入其中,和那些重要的人对话,问他们,AI 是否彻底改变了他们的工作方式?然后你把这些数据点带回来,再问问自己,你到底有多怀疑?

因为他们不是在谈论 AI 未来某天的概念性好处,他们正在谈论现在就使用 AI。无论是农业科技、材料科技、气候科技,选择你想要的科技领域或科学领域,它们正在进步,AI 正在帮助他们推进他们的工作。

就在我们说话的这一刻,每个行业、每家公司、每所大学都在使用 AI,难以置信,不是吗?它绝对会在某种程度上改变商业,我们知道这一点,对吧?我的意思是,这种变化是如此真实,正在发生。所以我认为 ChatGPT 所引发的 AI 觉醒完全是不可思议的。我喜欢他们的速度和他们推动这一领域的单一目标,所以它真的非常具有影响力。

Brad Gerstner:他们构建了一个可以为下一代模型融资的引擎。我认为硅谷的共识正在增加,即整个模型层正在逐渐商品化,Llama 让很多人可以以非常低的成本构建模型。

所以一开始,我们有很多模型公司,比如 Character、Inflection、Cohere、Mistral 等等。很多人质疑这些公司是否能够达到经济引擎的「逃逸速度」,继续为下一代模型提供资金。我的感觉是,这也是为什么我们看到市场的整合,对吧?

显然,OpenAI 已经达到了那个「逃逸速度」,他们可以为自己的未来融资。但对我来说,不清楚的是,很多其他公司能否做到这一点。这是否是对模型层现状的一个公平概述?就像我们在其他许多市场中看到的一样,市场领导者会有一个经济引擎和应用来让他们继续投资。

黄仁勋:首先,模型和人工智能之间有一个根本区别,对吧?模型是人工智能的一个必要但不足的组成部分,对吧?人工智能是一种能力,但为了什么?应用是什么?

自动驾驶汽车的人工智能与人形机器人的人工智能有关,但它们并不相同。它们与聊天机器人的人工智能有关,但也不相同,对吧?所以你需要理解这个栈的分类。在栈的每一层都会有机会,但并不是每一层都有无限的机会。

我刚刚说了一些话,你所需要做的就是把「模型」一词替换为「GPU」。事实上,这是我们公司 32 年前的重大发现——GPU 图形芯片与加速计算之间有一个根本区别。加速计算与我们在 AI 基础设施中所做的工作不同,虽然相关,但并不完全相同。它们是建立在彼此之上的,但并不完全相同。每一层抽象都需要完全不同的技能。

一个非常擅长构建 GPU 的人,可能完全不知道如何成为一家加速计算公司。有很多人在构建 GPU,而我们发明了 GPU,但今天并不是只有我们一家在制造 GPU,对吧?世界上有很多 GPU,但并不是所有的公司都是加速计算公司。而且有很多加速器应用程序,但这与加速计算公司不同。例如,一个非常专门的 AI 应用程序可能会非常成功。

Brad Gerstner:这就是 MTIA。

黄仁勋:没错,但它可能不会成为一个具有广泛影响力和能力的公司。所以你必须决定你想处于哪个位置。在这些不同的领域可能都有机会,但就像建立公司一样,你必须注意生态系统的变化,以及哪些东西随着时间推移被商品化,分清楚什么是功能、什么是产品、什么是公司,这是一定的。好吧,我刚刚谈到了很多不同的思路。

Brad Gerstner:当然,还有一个新加入者拥有资金、聪明才智和雄心,那就是 X.AI,对吧?外界有报道称,你和 Larry 以及 Elon 共进了晚餐。他们说服你放弃了 10 万个 H100s,他们去了孟菲斯,在几个月内建立了一个大型的超级计算集群。

黄仁勋:首先三个点不在一条线上,我和他们共进了晚餐,因果关系仅仅就是这样。

Brad Gerstner:你怎么看他们构建超级计算集群的能力?外界还在讨论他们想要再增加 10 万个 H200s 来扩展这个超级集群的规模。

首先,和我们谈谈 X 公司的雄心壮志以及他们已经取得的成就。同时,我们是否已经进入了 20 万或 30 万个 GPU 集群的时代?

黄仁勋:答案是肯定的。首先要承认他们的成就是应得的。从概念阶段到数据中心的建成,并准备好让英伟达的设备进驻,到我们供电、连接设备并进行首次训练,这一过程。

首先,建造这样一个庞大的工厂,采用液冷技术、完成能源供应、获得许可,并在这么短的时间内完成。我是说,这简直是超人的成就。就我所知,全世界只有一个人能做到这一点,埃隆·马斯克在工程、建筑、大型系统和资源调配方面的理解是独一无二的,简直难以置信。

当然,他的工程团队也非常出色,软件团队、网络团队、基础设施团队都很棒。埃隆对此有着深入的理解。从我们决定启动项目的那一刻起,我们的工程团队、网络团队、基础设施计算团队、软件团队都进行了充分的准备。

然后,所有的基础设施、物流以及当天进入的数据量和设备量,还有英伟达的基础设施和计算技术,一切都在 19 天内完成了训练。

你知道这意味着什么吗?有谁睡觉了吗?24 小时不停地工作,毫无疑问,没有人睡觉。首先,19 天的时间真是不可思议,但如果退一步思考,这只是短短几周。你能看到的技术设备数量简直令人难以置信。

所有的布线和网络连接,与英伟达设备的网络连接与超大规模数据中心的网络连接完全不同。一个节点上的电线数量,计算机背部全都是电线。仅仅是把这座技术高峰整合起来,再加上所有的软件,简直难以置信。

所以我认为埃隆和他的团队所做的事情非常了不起,我也很感激他认可我们在工程和规划方面与他们的合作。但他们所取得的成就是独一无二的,前所未有。

为了让你更好地理解,10 万个 GPU,毫无疑问,这是地球上速度最快的超级计算机。这只是一个集群。通常你建造一台超级计算机需要三年时间来规划,对吧?然后交付设备并花一年时间让它全部运行起来。而我们在谈论的是 19 天。

▲ChatGPT 所引发的 AI 觉醒是不可思议的(图源:artnet)

推理将迎来爆炸式增长

Clark Tang:英伟达平台的优势是什么呢?它的整个流程都已经经过强化,对吧?

黄仁勋:是的,一切都已经在运行。当然,还有一大堆 X 算法、X 框架和 X 堆栈,我们还需要进行大量的集成。但它的前期规划非常出色,仅仅是预规划就已经令人印象深刻了。

Brad Gerstner:Elon 是独一无二的存在,但你刚刚回答时提到,20 万到 30 万个 GPU 集群已经存在了,对吧?它能扩展到 50 万个吗?它能扩展到 100 万个吗?你们产品的需求是否取决于这些集群能否扩展到百万级?

黄仁勋:最后一个问题的答案是否定的。我的看法是,分布式训练必须起作用,我认为分布式计算将会被发明出来,某种形式的联邦学习和分布式、异步计算将会被发现。我对此非常有信心,也非常乐观。

当然,需要意识到的是,过去的扩展法则主要是关于预训练。现在我们已经进入了多模态,我们开始了合成数据生成。后训练阶段的扩展变得非常快,合成数据生成、奖励系统、基于强化学习的训练都发展迅速。现在推理阶段的扩展也达到了极限。

这个想法是,在模型回答问题之前,它已经进行了 10000 次内部推理,这可能并不夸张。它可能已经进行了树搜索,可能已经基于这个问题进行了强化学习,可能进行了某种模拟,肯定进行了大量反思,可能查阅了一些数据和信息,对吧?所以它的上下文可能相当庞大。

我想,这种智能就是我们正在做的,不是吗?这就是我们正在做的。所以,如果你对这种扩展进行计算,将模型规模和计算规模每年扩展 4 倍,再加上使用需求不断增长……

我们是否认为我们需要数百万个 GPU?毫无疑问,是的。这是目前的一个确定性问题。那么问题是,我们如何从数据中心的角度来架构它?这在很大程度上取决于数据中心是一次性达到千兆瓦级,还是每次 250 兆瓦?我的看法是,这两种情况都会出现。

Clark Tang:我觉得分析师总是关注当前的架构选择,但我认为从这次对话中最大的收获之一就是,你们是在思考整个生态系统,以及未来多年的发展。

因此,英伟达扩展规模,不论是纵向还是横向扩展,都是为了应对未来,而不是仅仅依赖一个有 50 万或 100 万个 GPU 集群的世界。到分布式训练真正到来时,你们已经编写了支持它的软件。

黄仁勋:没错,记住我们和合作伙伴在大约七年前开发的 Megatron。如果没有它,这些大规模训练任务的扩展是不可能的。我们发明了 Megatron,我们发明了 Nickel、GPU Direct,还有我们通过 RDMA 所做的所有工作,这使得流水线并行处理变得更加容易。

所有的模型并行处理,所有分布式训练的分解、批处理等所有这些技术,都是因为我们做了早期的工作,现在我们也在为未来的下一代技术做准备。

Brad Gerstner:那么我们来谈谈 Strawberry 和 o1 吧。

首先,我觉得他们把 o1 命名为 o1 签证是很酷的,对吧?o1 签证是为了吸引全球最优秀、最聪明的人才来到美国,我知道我们都对此深有热情。

我非常喜欢这个想法,建造一个能思考、推动我们走向智能扩展新高度的模型,向那些通过移民来到美国的天才致敬,正是他们成就了今天的我们。

黄仁勋:肯定是一种外星智能。

Brad Gerstner:当然,这个项目是由我们的朋友 Noah Brown 领导的,他曾参与 Pluribus 和 Cicero 的工作,都是 Meta 的项目。推理时间推理作为一个完全新的智能扩展维度,与仅仅构建更大模型的方式截然不同,这有多重要?

黄仁勋:这非常重要,极其重要。很多智能无法预先完成,你知道吗?甚至很多计算都不能预先重新排序。乱序执行可以提前完成,但很多事情只能在运行时完成。

所以无论是从计算机科学的角度来看,还是从智能的角度来看,很多东西都需要上下文和情境,你所寻找的答案类型有时简单的快速答案已经足够了,而答案的后果取决于你使用这个答案的性质。

所以有些答案可以花一个晚上思考,有些答案可能需要一周的时间,对吧?我完全可以想象,我给我的 AI 发送一个提示词,告诉它,想一晚上,不要立刻告诉我,对吧?我想让你整晚思考,然后明天早上告诉我你最好的答案,并为我推理分析。

因此,我认为智能的分层,从产品角度来看,会有一次性的版本,也会有一些需要五分钟来完成的。

Brad Gerstner:这个智能层能够将这些问题与合适的模型和使用场景相匹配。昨晚我们在使用先进的语音模式和 o1 预览版,我正在辅导我儿子的 AP 历史考试,感觉就像世界上最好的 AP 历史老师坐在你旁边一起思考这些问题,真是非凡的体验。

黄仁勋:我的导师现在是 AI。

Brad Gerstner:当然,他们今天已经存在了。这也回到了这个话题,你知道,你们今天有超过 40% 的收入来自推理。但推理将因为「推理链」而迎来爆炸式增长,对吧?

黄仁勋:推理的增长将会是十亿倍的。

Brad Gerstner:翻倍,再翻十亿倍。

黄仁勋:对。这是大多数人还没有完全理解的部分。这正是我们之前谈论的行业变革,这是工业革命。

Brad Gerstner:这是智能的生产,对吧?

黄仁勋:它将增长十亿倍。

Brad Gerstner:大家都高度关注英伟达,认为它主要是用于更大模型的训练。是不是这样,如果你们今天的收入有 50% 来自训练,那么未来推理的规模将远远超过训练。训练固然重要,但推理的增长将会远超训练的增长,我们希望如此,几乎不可能有其他情况。

黄仁勋:我们希望如此,是的,上学是好事,但最终目标是你能在社会中有所贡献。所以训练这些模型是好的,但最终目标是要让它们产生影响。

Brad Gerstner:你们是否已经在使用「推理链」和类似 o1 的工具来改进你们自己的业务?

黄仁勋:我们今天的网络安全系统离不开我们自己的智能体。我们有智能体帮助设计芯片,如果没有这些智能体,Hopper 芯片就不可能实现,Blackwell 也不可能实现,Rubin 就更不用说了。

我们有 AI 芯片设计师、AI 软件工程师、AI 验证工程师,而且我们都是在公司内部开发的,因为我们有这个能力,我们更愿意利用这个机会自己探索这项技术。

▲推理的增长将会是十亿倍的(图源:NVIDIA)

我们需要更高效,更安全的 AI

Brad Gerstner:你知道,今天我走进这栋楼时,有人走过来对我说,你知道,问问 Jensen 关于文化的事情,一切都与文化有关。我看着你们的业务,我们谈了很多关于适应性和效率的事情,扁平化的组织结构可以快速执行,小团队运作。

你知道,英伟达在这个领域独树一帜,每位员工平均创造了大约 400 万美元的收入,每位员工大约创造了 200 万美元的利润或自由现金流。你们建立了一种效率文化,真正释放了创造力、创新力、责任感和主人翁意识,你打破了传统的职能管理模式。大家都喜欢谈论你有多少直接汇报的员工。

AI 的利用是否是让你们在保持高度创造力的同时保持高效的关键?

黄仁勋:毫无疑问。我希望有一天,英伟达今天有 32000 名员工,我们在以色列有 4000 个家庭,我希望他们一切安好。我希望有一天英伟达会成为一个拥有 50000 名员工和 1 亿个 AI 助手的公司。

在每个团队中,我们都会有一个 AI 目录,里面有一批擅长做各种事情的 AI。我们还会有一个收件箱,里面充满了我们合作过并且知道很擅长我们技能领域的 AI 目录。因此,AI 会招募其他 AI 来解决问题。AI 也会在 Slack 频道中互相交流。

Brad Gerstner:并且与人类一起合作。

黄仁勋:和人类一起合作。所以我们将会是一个庞大的员工群体,一部分是数字化和 AI,一部分是生物学上的人类员工,我希望未来还有一些是机电一体化的员工。

Brad Gerstner:从商业角度来看,我认为这常常被误解。你刚刚描述了一家公司,它的产出相当于拥有 15 万员工的公司,但实际上你只用了 5 万员工。你并没有说你要裁掉所有员工,你仍在增加员工数量,但这家公司的产出将会显著增加,对吧?

黄仁勋:这是经常被误解的地方。AI 不会取代工作,它将改变每一个工作。AI 将对人们如何看待工作产生深远影响,这一点我们必须承认,对吧?

AI 有可能带来巨大的好处,也有可能造成伤害,我们必须构建安全的 AI,没错,这一点必须作为基础。但是被忽视的部分是,当公司利用人工智能提高生产力时,它很可能会带来更好的收益或更好的增长,或者两者兼而有之。而当这发生时,CEO 的下一封邮件不太可能是裁员通知。

Brad Gerstner:当然,因为公司在增长。

黄仁勋:是的,原因是我们有比我们能够探索的更多的想法,我们需要人们来帮助我们思考,然后再去自动化这些想法。而自动化的部分,AI 可以帮助我们实现。

显然,它也会帮助我们进行思考,但我们仍然需要去弄清楚我们想要解决什么问题。我们可以解决无数的问题,但公司必须选择那些最需要解决的问题,然后找到一种方式来实现自动化并扩大规模。

因此,随着我们变得更高效,我们将会雇佣更多的人。人们常常忘记这一点。如果回顾历史,显然我们今天有比 200 年前更多的想法。这也是 GDP 和就业增长的原因,尽管我们一直在疯狂地进行自动化。

Brad Gerstner:这正是我们进入这一时期的重要点,几乎所有的人类生产力和繁荣都是过去 200 年技术和自动化的副产品。你可以回顾一下,从亚当·斯密到熊彼特的创造性破坏,过去 200 年人均 GDP 的增长图表,它不断加速发展。这让我想到一个问题。

如果你看 90 年代,美国的生产力增长率大约是每年 2.5% 到 3%。然后到了 2000 年代,它放缓到大约 1.8%。而过去十年,是记录上生产力增长最慢的时期。这指的是我们在固定的劳动力和资本投入下的产出增长,是我们有记录以来最慢的。

许多人对此进行了讨论。但如果世界如你所描述的那样,并且我们将利用和制造智能,那么我们是否正处于人类生产力即将出现巨大扩展的边缘?

黄仁勋:这是我们的希望。这是我们的希望,当然,你知道,我们生活在这个世界中,因此我们有直接的证据,对吧?我们有直接的证据,比如个别研究人员利用 AI,现在可以在前所未有的规模上探索科学,这就是生产力的体现。

或者我们设计出如此复杂的芯片,并以如此快的速度完成设计,而公司的员工规模并没有以相同速度增长,这也是生产力的体现,对吧?我们开发的软件也越来越好,因为我们在利用 AI 和超级计算机帮助我们,而员工数量几乎是线性增长的。

这又是一个生产力的证明。所以无论我深入到哪个行业,我都可以自我检查,我可以亲自验证这些表现是否普遍存在。毫无疑问,智能是世界上最有价值的资源,而现在我们将大规模生产它。

我们都必须学会如何在周围都是 AI 的环境中生活,这些 AI 能够非常出色地完成任务,甚至比我们更好。当我反思这一点时,我发现这就是我的生活。

我有 60 个直接汇报的下属,对吧?他们都是各自领域的世界级人才,做得比我好得多。我和他们合作没有任何问题,我也没有问题去指导他们、与他们沟通。因此,我认为人们将要学到的是,他们都将成为 AI 智能体的 CEO。

他们需要拥有创造力、决心,以及一些知识,知道如何分解问题,从而能够编程这些 AI 来帮助他们达成目标,就像我管理公司一样。

Brad Gerstner:你提到了一个问题,就是关于对齐、安全 AI 的讨论。你也提到了中东正在发生的悲剧。你知道,现在世界的不同地方都有很多自主性和 AI 的应用。

所以我们来谈谈不良行为者、安全 AI,以及与华盛顿的协调问题。你现在的感受如何?我们是否走在正确的道路上?我们的协调是否足够?我记得马克·扎克伯格曾说,战胜坏 AI 的方式是让好 AI 变得更好。你会如何描述我们如何确保 AI 对人类有积极净效益,而不是让我们陷入一个无目的的反乌托邦世界?

黄仁勋:关于安全的讨论非常重要,也很有意义。抽象的观点,即将 AI 视为一个大型的神经网络,这种看法就不太好。而原因是,我们知道,人工智能和大语言模型虽然相关,但并不相同。

现在有很多正在进行的工作,我认为非常出色。第一,开放源代码模型,使得每个行业、每家公司和整个研究界都能接触到 AI,并学习如何利用这种能力来应用于他们的领域。非常好。

第二,AI 的发展技术力量正在专注于发明如何使 AI 更加安全。AI 被用来筛选数据、筛选信息、训练其他 AI,创造出对齐的 AI,生成合成数据的 AI,扩展 AI 的知识,减少幻觉的 AI,以及所有被创造出来的用于矢量图像、图形等 AI,来告知和监控其他 AI 的系统,这些用于创建安全 AI 的 AI 系统还没有得到足够的认可。

Brad Gerstner:这些系统已经被构建出来了。

黄仁勋:对,我们正在建造这些系统,整个行业的所有人都在这样做。包括红队测试、流程控制、模型卡、评估系统、基准系统等等,所有这些安全机制正在以惊人的速度被构建出来。这些努力还没有得到应有的赞誉,你们懂的。

Brad Gerstner:是的,目前没有任何政府法规要求你们这样做。这是当前行业中的参与者们正在严肃对待这些关键问题,并围绕最佳实践进行协调。

黄仁勋:完全正确,这些努力没有得到足够的认可,也没有被充分理解。人们需要开始讨论 AI 作为一个由多种 AI 组成的系统,以及它作为一个经过良好工程设计的系统的本质。

关于监管,我们要记住,AI 是一种能力,它可以应用于很多领域。不一定需要为每一项重要技术单独立法,但是也不能让监管过度扩展到不必要的领域。

大部分的监管应该针对具体的应用来进行,例如 FAA(联邦航空管理局)、NIH(美国国立卫生研究院)、FDA(美国食品药品监督管理局)等机构已经在管理技术应用了,现在他们需要开始管理包含 AI 的技术应用。

因此,不要误解这一点,不要忽视我们将需要激活的现有大量监管体系。不要仅依赖一个全球 AI 委员会,因为每个监管机构的设立都是有原因的。这些不同的监管机构存在的原因,就是为了应对不同的挑战。让我们再次回到基本原则。

▲Clark Tang 在访谈中

AI 开源推动行业激活

Brad Gerstner:如果我不回到开放源代码这个问题上,我的伙伴 Bill Gurley(编者注:本场访谈 Bill 缺席)可能会责怪我。你们最近发布了一个非常重要、非常强大的开源模型。显然,Meta 也在为开源做出重大贡献。

我在读 Twitter 时发现,关于开放与封闭的讨论非常热烈。你怎么看待开源,尤其是你们自己的开源模型与前沿技术保持同步的能力?这是第一个问题。

第二个问题是,拥有开源模型以及为商业运营提供动力的封闭模型,这是否是你们未来的愿景?这两者是否能为 AI 安全创造一种健康的张力?

黄仁勋:开源与闭源的讨论与安全性有关,但不仅仅是关于安全性。例如,拥有闭源模型作为经济模型的引擎来维持创新,这是完全没有问题的,我对此全心全意支持。

我认为,将问题单纯地定义为闭源对抗开源是一种错误的思维方式。应该是闭源和开源,对吧?因为开源对许多行业的激活是必要的。

如果现在没有开源,所有这些不同的科学领域如何能够在 AI 上激活?因为他们必须开发自己的领域专属 AI,并且他们需要利用开源模型来创建领域专属 AI。这两者是相关的,但并不相同。

仅仅因为你有一个开源模型,并不意味着你就拥有了 AI。因此,你必须有开源模型来推动 AI 的创建。所以,金融服务、医疗保健、交通运输,以及许多其他领域的科学和行业,都是因为开源的推动而得以激活的。

Brad Gerstner:难以置信,你们的开源模型需求量很大吧?

黄仁勋:我们的开源模型?当然,Llama 的下载量,对吧?显然,Mark(扎克伯格)和他的团队所做的工作,令人难以置信,需求量爆棚,彻底激活了每个行业和每个科学领域。

我们创建 Nemotron 的原因是为了合成数据生成。直觉上,认为某个 AI 会一直循环生成数据来学习自己,听起来似乎不太可靠。你能在那个无限循环里转多少圈,这值得怀疑。不过,我的心中有一个形象,就像把一个超级聪明的人关在一个软包房里,一个月后再出来,可能并不会变得更聪明。

但是,如果有两三个人在一起讨论,我们有不同的 AI 模型,拥有不同的知识分布,能够相互问答、来回交流,那么我们三个人都会变得更聪明。所以 AI 模型之间相互交换、互动、来回讨论、辩论,进行强化学习和合成数据生成,这个想法直观上是有意义的。

因此,我们的 Nemotron 350B、340B 是世界上最好的奖励系统模型。它是最好的批评性模型,确实非常出色。所以,这是一个增强所有其他模型的奇妙工具,不论其他模型多么优秀,我都建议使用 Nemotron 340B 来进行增强,让它变得更好。而我们已经看到 Llama 变得更好,所有其他模型也因此受益。

▲Meta 在为开源做出重大贡献(图源:Linkedin)

AI 是一场彻底的革命

Brad Gerstner:作为在 2016 年交付首台 DGX-1 的人,这段旅程真的太不可思议了。你的旅程既不寻常又令人惊叹。你成功度过了最初的艰难时期,这本身就非同寻常。

你在 2016 年交付了第一台 DGX-1,我们在 2022 年迎来了这个「寒武纪时刻」。所以我想问一个我经常被问到的问题,那就是,你觉得你现在的工作状态还能持续多久?

你有 60 个直接汇报的下属,你无处不在,推动着这场革命。你享受这个过程吗?有没有其他你更想做的事情?

黄仁勋:你这是在问过去一个半小时的感受吗?答案是:很棒。我度过了一段非常愉快的时光,完全无法想象还有什么事情比这更值得我去做。

让我想想,我不认为应该让人觉得我们的工作总是充满乐趣。我的工作并非总是有趣的,我也不期望它总是有趣的。工作是否应该总是有趣?我认为重要的是工作总是重要的。我不会太把自己当回事,但我非常认真对待工作。我非常认真地对待我们的责任,认真对待我们对社会的贡献,以及我们所处的时代。

这总是有趣的吗?不,但我是否总是热爱它?是的,就像所有事情一样,无论是家庭、朋友、孩子,是否总是充满乐趣?不,但我们是否总是深深地爱着他们?绝对是。

我能做多久?真正的问题是,我能保持相关性多久?这个问题的答案只有通过另一个问题来回答:我将如何继续学习?今天我更加乐观了,我并不是因为我们今天的讨论而这么说。因为 AI 的出现,我对自己保持相关性和继续学习的能力更加乐观。我每天都在使用它。我不知道你们是否也使用,但我每天都在使用它。

没有一项研究不涉及 AI,即使我知道答案,我也会用 AI 来核对。令人惊讶的是,接下来我问的两三个问题,往往能揭示一些我不知道的事情。

你可以选择你感兴趣的主题,我认为 AI 作为导师、AI 作为助手,AI 作为一个可以一起头脑风暴的伙伴,来检查我的工作。伙计们,这真的是一场彻底的革命。而我是一名信息工作者,我的输出是信息。

所以我认为 AI 对社会的贡献是非凡的。如果我能像这样保持相关性,并继续做出贡献,我知道这份工作足够重要,值得我继续追求。而我的生活质量也是不可思议的。

Brad Gerstner:我无法想象,如果错过这个时刻会怎样。你我已经在这个行业工作了几十年,而这是我们三十年来最重要的时刻。我们对这段合作深表感谢。

黄仁勋:不要错过接下来的十年。

Brad Gerstner:非常感谢你们的思想交流,你让我们变得更明智。谢谢你,我认为你作为领导者,在乐观且安全地引领未来方面发挥了非常重要的作用。

黄仁勋:感谢你和我们在一起。我真的很享受,真的很感谢,感谢 Brad,感谢 Clark。

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OpenAI 安全系统团队负责人宣布离职

近期,OpenAI 安全系统团队负责人翁荔 (Lilian Weng) 在 X 平台宣布,她将于 11 月 15 日离职,结束在 OpenAI 长达七年的职业生涯。

在离职信中,她表示离开 OpenAI 是一个艰难的选择。在 OpenAI 任职期间,翁荔曾担任安全系统团队负责人和研究与安全副总裁等职位,同时还参与过 GPT-4 项目的预训练、强化学习 &对齐等工作。

另外,据 TechCrunch 的报道,OpenAI 的高管和安全研究人员正在努力进行过渡,以接手翁荔的工作。OpenAI 发言人还在一份电子邮件声明中表示:「我们深深感谢 Lilian 对突破性安全研究和建立严格的技术保障所做的贡献。」

古尔曼:Vision Pro 的第一个杀手级应用程序已经到来

在最新一期的《Power On》中,彭博社记者 Mark Gurman 表示,Apple Vision Pro 引入的虚拟曲面显示器功能,代表了 Vision Pro 的第一个真正的杀手级应用程序。

Apple Vision Pro 可作为 Mac 的外接显示屏使用,在 6 月的 WWDC 上,苹果也宣布将进一步完善该功能,将虚拟曲面显示器模式引入默认尺寸,并提供新的宽屏和超宽显示器选项。

Gurman 在报道中指出,苹果在上周发布了这些功能的测试版。在他看来,苹果这一举措相当于提供了一个高分辨率的 Mac 外接显示器,视觉上像是有无限大的屏幕空间一般。他还表示,在这一功能推出之后,他使用 Vision Pro 频率有了明显提升。

Mark Gurman 称,宽屏和超宽屏显示器选项,将作为 VisionOS 2.2 的一部分提供给所有 Vision Pro 用户,该版本预计将于 12 月初发布。

大公司

iPhone 部分旧款机型降至半价

据九派新闻报道,在刚刚过去的十月,国产品牌新机先后上市。对于本土品牌新机上新,苹果也面临着巨大市场竞争压力。以 iPhone16 为例,上市仅 1 个月便迎来大幅降价,老款 iPhone 也纷纷降价,根据电商平台显示,iPhone14 已跌至半价。

不过据每日经济新闻报道,某电商平台上,确有 iPhone14 128GB 版本售价为 2349 元,对比苹果官网的 4699 元价格相当于半价。不过,需要注意的是,该价格 iPhone14 产品数量有限,需达到一定条件后到点抢购,并非常规售卖价格。

另外,苹果于 9 月份发布的 iPhone 16 系列产品,也在「双 11」来临时主动降价,这也是新机发布以来官方渠道首次降价。

昆仑万维全球 2050 研究院院长卸任

11 月 10 日,昆仑万维公众号发文,宣布颜水成不再担任 2050 全球研究院院长,改任昆仑万维荣誉顾问。

官方表示,在过去一年中,颜水成博士从 0 到 1 搭建了 2050 全球研究院,围绕下一代模型架构和 Agent 两个方向展开了深度的研究,在学术界和产业界都产生了积极的影响,为昆仑万维人工智能业务的发展带来了良好的声誉。

同时,颜水成博士卸任 2050 全球研究院院长,将出任昆仑万维集团荣誉顾问。而新任 2050 全球研究院院长将在不久后官宣公告,团队目前致力于大模型前沿研究与项目落地。

丰田汽车计划提高在华汽车产量

据路透社报道,有三名知情人士表示,丰田汽车的目标是:到 2030 年,在中国每年生产至少 250 万辆汽车,同时还将进行一系列的改革。

报道称,丰田的战略与包括日本汽车制造商在内的其他全球汽车制造商形成了鲜明对比,这些汽车制造商要么缩减规模,要么退出中国市场。

在回答路透社的提问时,丰田曾在一份声明中表示:「随着中国市场的激烈竞争,我们正在不断考虑各种举措」。丰田还表示,将继续致力于为中国市场制造「更好的汽车」。

长安汽车宣布与宁德时代全面深化合作

宁德时代近期在公众号发文,宣布长安汽车与宁德时代签署全面深化合作备忘录。

官方表示,在汽车行业全面电动化的背景下,基于良好信任和充分沟通,长安汽车与宁德时代将发挥双方在各自行业领域的优势,建立长期合作关系,实现优势互补、合作共赢,共同提升可持续发展和创新能力,构建强大的市场竞争力。

根据合作备忘录,双方将于未来 5 年在联合品宣、技术创新、市场推广、后市场及海外市场开拓等方面展开全方位多领域合作。

小米汽车:暂未计划取消小米 SU7 Ultra 激光雷达版本

11 月 9 日晚,小米汽车在微博上发布小米汽车答网友问(第八十六集)。

其中,小米汽车回应了「小米 SU7 Ultra 是否会推出不带激光雷达的选配版本」这一问题。

小米汽车表示,小米 SU7 Ultra 可街可赛的产品定位,让智能驾驶成为不可或缺的一项关键能力。因此为了给用户提供全维度进阶的产品体验,小米暂未规划取消激光雷达的版本。

另外,小米汽车对激光雷达进行了超低风阻以及高度集成化的设计改良,在 1548PS 超强马力之下,其对赛道性能的影响以及日常续航表现的影响基本可以忽略不计。

赛力斯再次发文,回应问界 M7 事故

赛力斯汽车法务部近日就问界 M7 事故,再次发文回应。

赛力斯表示,在事故发生后,他们应用户要求提供了事故报告,并同时委托了北京中机车辆司法鉴定中心(经北京市司法局批准成立、专业从事物证类机动车和交通事故司法鉴定的第三方机构)对事故发生时车辆运行状态进行了鉴定。

同时赛力斯郑重声明,他们没有对行车记录仪数据和事故报告数据进行任何删除、修改。目前案件已经进入司法程序,事实认定应以法院查明为准。我们始终以用户安全为底线,在法院查明事实之前,呼吁大家不要捏造并散布不实信息。我们也将采取一切法律手段,依法维护自身的合法权益。

此前,赛力斯用户服务公众号曾发布了「关于网传广州问界 M7 事故鉴定的声明」。在声明中,赛力斯表示「事故发生时车辆处于人驾状态,电门开度 100%,无主动制动记录。车主不认可以上结论,自行委托深圳市南粤财物评估鉴定有限公司进行鉴定。」

开封融媒发文,喊话夜骑大学生

近期,郑州大学生夜骑开封迅速在网络走红并引发多人参与,相关话题也登上热搜。而在上周末,开封融媒在公众号发布了一篇名为「骑行没必要扎堆,青春不只在深夜!」的文章。

在文中,官方指出 11 月 8 日晚大学生骑行开封产生的骑行队伍,占用快车道、同时也让郑开大道一路拥堵,有越来越多的人开始担心扎堆骑行的安全隐患。

并且,由于车流量大,金水东路 (从中州大道开始) 西向东方向 11 月 8 日深夜实施临时交通管制,机动车禁止沿金水东路向东行驶,驾车经过需绕行。

官方号召,如果想骑行,可以考虑郑州很多风景优美的骑行路线,例如黄河滩地公园、龙子湖公园、龙湖金融岛等,在骑行圈一直是不错的选择。

官方还表示,有医生提醒,没有经过规范训练就突然长途骑行,反而容易对身体造成伤害。严重者可能导致关节积液、炎症,甚至软骨和半月板损伤。郑开大道全长约 40 公里,跟风骑行的大学生们需要尤为注意。

另外,11 月 9 日,美团、哈啰、青桔三大单车平台也发布骑行倡议书,希望大家能够慎重考虑并减少此类行为。

京东物流宣布承接中铁快运旗下高铁快运包裹落地配业务

京东物流黑板报公众号发文,宣布京东物流在全国范围内正式承接中铁快运高铁快运包裹落地配业务。

京东表示,此前京东物流与中铁快运公司已在全国范围内启动试点测试,截至目前已基本覆盖全国。

在该合作模式下,中铁快运公司揽收的订单包裹将通过其铁路网络运输至目的地省会城市后,在车站无缝转交给京东快递进行后续的分拣及末端配送。

京东物流相关负责人表示,此次合作不仅仅是简单的运输与配送环节的衔接,而是实现了京东物流与中铁快运在资源上的深度整合与互补。通过合作,双方能够充分发挥各自的优势,提高物流配送的效率和覆盖范围。

💡 Sam Altman:AGI 将于 2025 年到来

近期,名为「Y Combinator」的 YouTube 账号发布了 YC 总裁兼 CEO Garry Tan 与 OpenAI CEO Sam Altman 的采访视频。

在采访中,Sam Altman 表示,通往 AGI 的道路现在已经很明确,达到 L4 级的创新 AI 将比他最初想象的要容易,并且事情的发展会比人们现在意识到的要快得多。

同时,Sam Altman 表示,AGI 将于 2025 年到来,并且 1 个人 + 10000 个 GPU 可以造就一家价值 10 亿美元的公司。

新产品

报道称 OpenAI 下一代旗舰模型 Orion 可能提升有限

据 The Information 报道,有内部人士透露,OpenAI 下一代旗舰模型 Orion 可能提升有限。

具体来说,有测试了 Orion 的新模型的 OpenAI 员工发现,尽管该模型总体性能超过了 OpenAI 现有的模型,但其改进程度并不如从 GPT-3 到 GPT-4 的进步那么大。

为了应对这种情况,OpenAI 成立了一个基础团队,以研究如何在新训练数据不断减少的情况下继续改进其模型。

LG 公开全球首款屏幕伸缩率高达 50% 的柔性屏原型机

据韩联社报道,LG Display 在首尔麻谷 LG 科学公园举行的「柔性屏开发国策课题最终成果交流会」上,首次公开屏幕伸缩率高达 50% 的柔性屏原型机。

报道指出,这款柔性屏原型机相较前代,最大拉伸率从 20% 提升至 50%,伸缩率越高意味着屏幕具有更丰富的展现形态。

此外,LG 显示采用 40μm 以下的 Micro LED 发 光源,确保了即使在外部冲击下也能防止画质变化的耐用性。

金士顿 x 双城之战Ⅱ 联名产品即将推出

11 月 9 日,《双城之战》第二部正式开播,金士顿也同步官宣,将与《双城之战Ⅱ》推出联名产品。

从目前金士顿发布的预告来看,此次联名,金士顿有望带来包含内存条、硬盘、U 盘在内的多款产品。

此次联名产品的上线时间暂未公布。

新消费

Corteiz x Nike 合作系列正式发售

Corteiz 携手 Nike,推出了包含鞋款和服饰在内的多款联名产品。

联名鞋款方面,以 Air Trainer Huarache 为基础进行再次设计,鞋面采用灰色麂皮打造而成。

服饰方面,则推出了夹克、裤装及 Polo 球衣等不同款式。

该联名系列已于近期在 Corteiz 官网发售。

8BitDo 推出复古机械键盘 Retro 108

8BitDo 近期在 Instagram 上公布了新款复古机械键盘 Retro 108,该机械键盘共有两款配色。

Retro 108 支持三模连接,同时在标准全配列键盘的基础上,还在左上方配备独立控制面板,便于用户调整连接方式、音量、按键映射等内容。

根据亚马逊官网显示, Retro 108 售价为 119.99 美元,折合人民币约 861 元。

A BATHING APE®︎ 携手 mastermind JAPAN 推出联名产品

A BATHING APE 在社交平台宣布,他们与 MASTERMIND JAPAN 携手,推出了 2024 冬季合作系列。

此次合作,双方将带来包含羽绒服、圆领运动衫、牛仔裤、针织帽在内的多款单品。

官方表示,此次合作系列推出的单品,将以黑色为基础,融合两个品牌的风格设计而成。

该合作系列已于 11 月 10 日正式发售。

好看的

《雷霆特攻队*》发布正式预告

漫威影业官方微博昨日发布了《雷霆特攻队*》的正式预告,同时官宣该片将于 2025 年 5 月上映。

该片改编自漫威漫画旗下同名超级英雄团队的故事,电影由杰克·史崔尔执导,埃里克·皮尔森、李成真和乔安娜·察洛共同编剧,大卫·哈伯、汉娜·约翰-卡门、茱莉亚·路易斯-德瑞弗斯等人出演。

《阿凡达 3》放出全新概念图

昨日,阿凡达官方在 X 平台发布了《阿凡达 :火与灰烬》(暂译)的电影概念图。

《阿凡达 :火与灰烬》为阿凡达系列电影的第三部,官方此前曾表示该片将于 2025 年 12 月 19 日上映。

《冰河世纪》6 已开始制作

迪士尼官方在社交媒体平台宣布,《冰河世纪》第六部已开始制作,原版配音班底回归。

《冰河世纪》第一部于 2002 年 3 月 15 日在美国上映,电影以更新世的冰河世纪为背景,围绕着三个史前动物主角讲述故事。《冰河世纪》第五部在 2016 年上映,官方表示《冰河世纪》第六部将于 2026 年上映。

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字节最新技术一键「迁移」表情神态,人人都是演技派

近日,字节跳动和清华大学在 GitHub 上联合推出了一款最新的人像动画技术「X-Portrait 2」。

具体来讲,X-Portrait 2 是一款「生成式人像转移模型」,其使用方法非常直观和简单:用户只需要提供一张静态肖像图和一段含有表情变化的「表演」视频,这个技术就能一键将表情「迁移」至肖像上面,从而使前者也「动起来」。

就像下面这样:

可以看到,左下角是「静态肖像」,右下角则是「表演视频」,而 X-Portrait 2 的功能就是让左边的角色做出同右边人物几乎一模一样的表情

除了「表情」以外,就连「神态」也几乎是像素级复刻:

眉眼和笑容之中所包含的「狡黠」和「顽皮」,全部都精准地呈现出来了。

头部扭动幅度较大的情况下,X-Portrait 2 也完全可以胜任,表情也并未失真:

一个比较「务实」的使用场景,是它可以用来「对口型」,有时可以配合后期修改台词的需要:

不仅复刻精准,并且也足够流畅自然。发布者也因此将其称为「极具表现力的肖像动画」。

显然,这个模型能够实现跨风格和跨领域的表情转移,覆盖写实肖像和卡通图像;并且适应性较强,能够用于包括现实世界的故事讲述、动画角色的呈现、虚拟代理以及其他视觉效果。

在电影或者动画的后期特效制作方面,X-Portrait 2 无疑大大简化了现有的动作捕捉、角色动画和内容创作流程。

相较于其原型 X-Portrait,X-Portrait 2 的升级和创新谓之「进化」都不为过。

X-Portrait 2 采用了一个更先进的表情编码器,这个编码器在大规模数据集上进行训练,其能够更精确地捕捉和再现人物的微妙表情,包括嘟嘴、鼓腮和皱眉等细节,还原了表情的复杂性,并提升了其真实感。

同时,X-Portrait 2 实现了外观和动作的有效分离,这意味着在迁移表情时,原始图像的外观特征得以保留,表情变化不会影响人物的基本面貌,提高了动画的自然程度和一致性。

值得一提的是,X-Portrait 2 还创新地引入了生成式扩散模型,这种模型能够处理不同视角下的表情变化,生成更加流畅和真实的动画效果,解决了传统方法在视角变化时可能出现的表情不协调问题。

此外,X-Portrait 2 还增强了跨领域的表情迁移能力以及动画的真实感和动态表现力。

和早先发布的同类竞品——Runway 的 Act-One 相比,X-Portrait 2 也毫不逊色。同样是「Nice 老爷爷」的喜感表情,Act-One 的生成效果是这样的:

▲图源:虎嗅

似乎只做到了「迁移」,并且表情的夸张程度衰减明显,还略微有点僵硬。如果遮住原视频,可能根本看不出来这是在模仿谁。

同一个表情,以下是 X-Portrait 2 的生成效果:

除了表情的复刻更加精准细腻以外,我们似乎还能感受到那种自然流露的「喜感」。这才是 X-Portrait 2 的厉害之处。

对于 X-Portrait 2 的优势,开发者是这样说的:

与 X-Portrait 和最近发布的 Runway Act-One 等最先进的方法相比,我们的模型可以忠实地传递快速的头部运动、微小的表情变化和强烈的个人情感。这些方面对于高质量动画内容创作(例如动画和电影制作中的内容)至关重要。

来看一个更加直观的对比:

显而易见,同初代 X-Portrait 相比,X-Portrait 2 的进步在于更加「自然流畅」;而同 Act-One 相比,X-Portrait 2 则更加「精准细腻」。

无论如何,X-Portrait 2 的推出继续发扬了「用生成式 AI 代替动捕」这个可能的概念,并且使它更加成熟,距离落地商用又近了一步。

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OLED 太贵,MacBook Air 的「换屏计划」再搁置

据 The Elec 报道,MacBook Air 系列产品由 LCD 屏幕更换至 OLED 屏幕的计划被再次推迟,搭载新屏幕的 MacBook Air 可能要到 2028 年才会发布。

一位业内人士透露,「零件开发计划被推迟了,目前看来,产品发布也不得不推迟。」

此前的预测是,苹果将会在 2027 年推出配备 OLED 屏幕的 MacBook Air。

▲图源:ai

据悉,推迟的主要原因之一是 OLED 屏幕高昂的成本

和 LCD 屏幕相比,OLED 屏幕能够显示更鲜艳、更广色域的色彩和更高的对比度,其响应时间更快,并且不需要背光,这导致其生产过程更为复杂,需要更精细的制造工艺。此外,OLED 所使用的有机发光材料也是其高昂生产成本的来源之一。

▲图源:维基百科

苹果目前正在寻求降低这一成本的方法。他们希望看到多家公司竞争提供 OLED 显示屏,以达到压价的目的。然而,在当前的供应链环境中,公司的选择有限。报道称,只有三星显示器公司和苹果合作,为未来的 MacBook Air 机型开发 13.3 英寸的 OLED 面板。

此外,与采用具有两个发射层的双堆栈设计的 MacBook Pro 的 OLED 显示屏不同,OLED MacBook Air 可能会使用更简单也更便宜的单堆栈 OLED 配置,以此来进一步减少成本。

▲图源:MacRumors

除了屏幕的高成本以外,如何给搭载 OLED 屏的 MacBook Air 系列产品定价,也是一个令苹果十分头疼的问题。

OLED 显示屏的高制造成本难免大幅提高 MacBook Air 的零售价格,但对于面向大众,「性价比」为主要卖点的这一产品线来说,仅仅对屏幕进行升级和昂贵的售价,将会使消费者的购买兴趣大打折扣。

对此,一位匿名供应链官员表示,苹果将接受较低质量的 OLED 屏幕,并且需要「找到一个平衡点,让 MacBook Air 的 OLED 显示性能接近高端机型(MacBook Pro)的水平,同时最大限度地减少由于 OLED 的应用而导致的价格上涨」。

▲图源:INDIA TODAY

苹果在今年上半年发布了搭载 M4 芯片和 OLED 屏幕的新款 iPad Pro,这款平板电脑无疑拥有出色的性能,但消费者似乎不太买账,导致它的销量远不及预期:预计的销量为接近 1000 万台,而实际出货量只有 600 万至 700 万台。

OLED iPad Pro 难以令人满意的销售表现可能会加剧苹果对 OLED 屏幕未来继续应用的担忧。同时,这也可能是导致苹果延迟推出 OLED MacBook Air 的原因之一。

▲图源:Macworld

值得一提的是,除了上述内因之外,苹果还面临着外部竞争的压力

即使「苹果党」已经逐渐固化成为一批相对稳定的购买群体,但这并不意味着他们永远不会动摇,尤其是在 Win 系列笔记本电脑不断提质降价的现状下。

Tom’s Guide 指出,市场上不乏性能优秀、价格合理且配备 OLED 的笔记本电脑,比如华硕的 Zenbook S 14、戴尔的 XPS 15 等。这些竞品使得苹果不得不重新考虑 Air 系列的竞争优势,并且调整其更新方向。

▲Dell XPS 15(图源:Dell)

消息显示,不仅仅是 MacBook Air,OLED 版本的 MacBook Pro 和 iPad Air 也将推迟至 2026 年发布。彭博社的马克·古尔曼(Mark Gurman)表示,苹果最初的目标是在 2025 年进行重大设计更新,但由于新的显示技术而出现了延迟。

苹果的 2025 年产品线预计将继续采用与其前代产品相同的设计和 mini-LED 屏幕。

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打败 Midjourney,匿名屠榜的 AI 生图黑马,让人人都能设计海报

如今 AI 圈更新产品的节奏,让每个和键盘难舍难分的编辑明白了一句台词:你还有多少惊喜是朕不知道的?

这不,又一个 AI 生图神器来了:Recraft。

好用在哪?一句话概括就是:人负责排列组合,AI 负责美工,审美挺好,还不容易出错。

对于普通人来说,设计海报又又又变得更简单了,我们就是 AI 的甲方,给它一套毛坯,它给你一次次不重样的精装。

指路👉https://www.recraft.ai/projects

十几秒一张海报,拿捏文字,这个 AI 是文生图的清流

请问,设计一张海报,需要几步?Recraft 表示,三步就够了。

首先,在空白画布上,拉出一个紫色的框框;其次,在你想要的位置放入图片、文字,输入提示词;最后,点击生成按钮,AI 就能帮你化腐朽为神奇。

只要等待十几秒,一张海报出现在你面前。比如这样,轻轻松松把文字变成 3D。

▲ 图片来自:X@recraftai

或者,你想做个表情包,有图,有文案,但不知道怎么组合更好看,也可以交给 Recraft,让它来扩图,把文字自然地融进场景里。

▲ 左边,AI 生成;右边,草图

甚至,我们不上传图片,纯打字,让 Recraft 一条龙生成海报也没问题。

文字渲染一直是图片生成模型的痛点,但 Recraft 牛逼在,可以 hold 住一大段文字。

A 妹主演的《魔法坏女巫》将在 11 月上映,国内也会引进,然而,电影还在文火加热,设计简陋的海报已经被群嘲了。

不如让 Recraft 重做一次吧,我用不同字号,把文案排列了一下,草图这就算做好了,然后参考原海报,反推提示词,说明了画面的要素,接下来交给 AI 一键美化。

▲ 左边,AI 生成;右边,草图

可喜可贺,该有的都有,文字没有错误,每一行都被 AI 精心设计,和官方海报一比,风格不同,但没有差到哪里去。

▲ 左边,AI 生成;右边,官方海报

除了从头设计,Recraft 还可以处理多张图片,满足追星族和嗑 CP 爱好者的要求——把喜欢的角色 P 到一起,看起来不突兀。

以哈利波特和毒液为例,上传需要的两张照片,背景不同怎么办?这里不得不提 Recraft 一个非常实用的功能:一键抠图。

是的,传统的 P 图软件都有抠图功能,这不算什么,但 AI 生图工具,考虑到这个大众功能并加进产品的,不多。

抠图之后,配上文案,看起来仍然有次元壁,默认字体也丑了点,没关系,选择你想要的画风,让 AI 统一优化,就有同框的感觉了。

▲ 左边:优化后,右边:优化前

擅长设计平面是不够的,Recraft 的一个功能更让人拍案叫绝:Mockup,做立体物体的图案设计。

先让它生成一个普通的红色棒球帽,中间的绿色框框,用来生成图片,或者上传自己的图片,然后图片可以和帽子完美融入。

比如,加上一段文案:「make cats great again」(让猫猫再次伟大)。

抠图去除多余的背景,把图标拉伸到满意的大小、旋转和移动到合适的位置,它始终保持透视效果,自适应地贴合表面。

以此类推,T 恤、杯子、徽章也是一样的,吃谷虽然快乐,但伤钱包,以后可以自己给自己做周边,赛博欣赏,自娱自乐了。

▲ 仅示意,徽章是 Recraft 生成的,图案是上传的

请问,我为什么一直在让 AI 设计英文内容?

因为 Recraft 有硬伤:可以用中文提示词,但输出不了中文。哪怕我明确要求,某段话请用中文写,它也会「贴心」地给我翻译成英文。

但只要能登上 Recraft,就有免费额度可用,设计海报、封面、产品图、表情包…… 有便宜可占,已经很香了。

匿名登顶,免费商用,和设计师交个朋友

我们知道 Midjourney、DALL-E、Flux、Ideogram,但这个 Recraft 是何门何派?

前段时间,文生图模型 red_panda 在 X 一鸣惊人,因为它在 Hugging Face 的排行榜拿下了第一名,把有名有姓的前辈踩在脚下。

这个排名,靠两两图片对比得出,比的是综合能力,包括审美、提示词理解、身体结构准确性、文字生成质量等。

网友猜测,red_panda 是「小熊猫」的意思,难道来自中国?关子没有卖多久,幕后团队就出来自曝了。

red_panda 基于模型 Recraft V3,背后的公司是 2022 年成立、总部在伦敦的 Recraft AI,创始人曾在 Google、微软工作过。

Recraft 一朝成名天下闻,不是没有道理,这个产品集了各家之所长。

▲ 图片来自:X@recraftai

论高清、光影、真实感,Recraft 不输 Flux。

同时,它对新手友好,有很多不错的预设风格,游走在写实和艺术之间,不用写复杂的提示词,就能模拟各种摄影和绘画效果。

▲「Hard Flash」风格,强烈、直白的闪光灯效果

Recraft 擅长的长文本图像生成,准确度怕是让拿文本做招牌的 Ideogram 都自愧不如,而且,它很听话,可以让我们决定文本的大小和位置。

▲ 图片来自:X@recraftai

不过,Recraft 也可能出现文本错误,并且导致背景变形。当我模仿《火星救援》的风格做马斯克的海报,他的脸像被整容了,还是失败的那种。

▲ 左边:AI 生成;右边:草图

当 AI 生图工具都在增强可控性,Recraft 不落下风,Midjourney 的修改局部功能,它也有。

我们框选出某个区域,然后用提示词告诉 AI 怎么修改,加个帽子轻轻松松。

十八般武艺都会一点的 Recraft,会抢设计师的工作吗?恰恰相反,它是来交个朋友的,把自己定义成:面向设计师的生成式 AI。

所以,Recraft 具备了一些设计师们需要的功能,比如样式也可以通过更多的图像输入给模型,保持风格的稳定。

Recraft 还做了一个小小的协作功能,画布可以共享,让对方评论,因为「有时候,两个人的想法比一个人的想法更好」。

▲ 图片来自:X@recraftai

更喜闻乐见的是,Recraft 生成的图片可以免费商用。

当然,不是设计师的小白们,比如我,也可以玩得很开心,分分钟做出自己喜欢的海报。

而且,本就没必要将人和工具比较,Recraft 是来和 Canva 等设计工具、Midjourney 等 AI 生图工具同台竞争的,用户们坐享其成。

▲ 图片来自:X@recraftai

Canva 的 CEO Melanie Perkins 说过,Canva 希望让每一个人都设计出他们可以想象的任何东西,无论说什么语言,用什么设备。

所以,他们打破 Adobe 的门槛,简化了设计流程,提供了各种模板、部件、图片、字体,让用户增减元素。

▲ 图片来自:X@recraftai

AI 的进化方向,和这位 CEO 的愿景是一样的:为全世界赋予设计的能力。

但我们的选择,越来越不局限了,不是必须选择哪个产品,不是必须听某个创始人的故事,工具能帮我们做的越来越多,我们按下的按钮越来越少,甚至可以不亲手操作,人人都能设计一点东西,如果我们还愿意称之为设计。

利若秋霜,辟除凶殃。 工作邮箱:zhangchengchen@ifanr.com

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M4 MacBook Pro 强了多少?我决定让它和王炸顶配 M1 Max 一决高下

今年的新款 MacBook Pro 确实「火出圈」,不过不是因为产品本身挤爆牙膏,而是因为在发布前大半个月就被人开箱「测评」,堪称苹果史上最严重泄露事件。

但真正把产品拿到手上,又发现今年的 MacBook Pro 还是熟悉的配方:最大的更新是芯片,外观几乎无肉眼可见更新,连包装盒都不带换的……

所以这又会是一篇老生常谈的 MacBook Pro 性能测评文章?不全是,除了性能和使用场景,我们还想聊一聊这颗 M4 芯片的特别之处。

跑分好看的 M4 Pro,用起来怎么样?

我们手上的全新 14、16 寸 MacBook Pro 配置为 14 核 CPU 核 20 核 GPU 的满血版 M4 Pro 芯片,运行内存 48GB,存储 2TB 的版本。

所以,M4 Pro 有多强?跑分虽然不代表一切,但是也是一种将性能量化的方式,可以直观的和之前的产品分一个高下。

先说结论:CPU 不管是单核还是多核跑分,都是仅次于 M4 Max 之下的水准,不过 GPU 核心数量的差距摆在这里,GPU Metal 跑分追赶 Max 和 Ultra 系比较吃力,比较接近的水平是 M1 Max。

对比上一代 M3 Pro,M4 Pro 在 CPU 和 GPU 都多了两个核心,CPU 单核提升了 26%,多核甚至提升了 48% , GPU 也有了 40% 的提升。

如果要说 MacBook Pro 上一个「鲤鱼跃龙门」的时刻,恐怕是 3 年前的 M1 Max 亮相,将移动端的 MacBook Pro,拉到了桌面级别生产力。

所以我很好奇,全新的 M4 Pro MacBook Pro 和这座高峰比一比,究竟鹿死谁手?

▲ 隔了 3 代外观几乎一模一样

需要指出的是,我们找来的这台 16 寸的 M1 Max MacBook Pro 运行内存是更高的 64GB,系统版本为 macOS 13,由于一些客观原因无法做到所有变量保持一致,因此以下的场景比对仅供参考。

值得一提的是,往年只有 Max 机型才独享的「高性能」模式,今年也下放到 Pro 芯片,能够让 MacBook Pro 的风扇以更高速度运行,对以上跑分场景影响不大,在视频和模型渲染的测试中,两台机器的发热也极其克制,风扇没有运转。

实际测试,达芬奇渲染一段 30 分钟 H.265 编码 4K 25 帧的视频,这在日常视频工作中已经属于比较重度的场景,M1 Max 渲染时长 10 分 16 秒,M4 Pro 则花了 14 分 20 秒完成。

而在 Blender 测试中,M4 Pro 反败为胜。即使是用 GPU 渲染,同一个「冰川」场景的单张图像,M4 Pro 仅渲染了 3 分钟出头,而 M1 Max 渲染了 4 分 20 秒。

▲ M4 MacBook Pro 的 Blender 渲染图

原本用上面这台 M1 Max MacBook Pro 的剪辑小伙伴也试用了全新的 14 寸 M4 Pro MacBook Pro,剪了 5 分钟片后他就立马跟我说:感觉电脑快了。

不过一个下午过去,他又表示,其实差别不太大。

在导入素材方面,以往的 M1 Max 在拖入具有非常多文件夹素材的时候,不能很快将素材的预览图显示完成,而 M4 Pro 基本能做到秒速预览。

还有一处提升是视频变速。在 DaVinci 上对素材进行变速处理后,如果设备性能跟不上,一般在时间轴中的实时预览都会出现卡顿,需要先进行渲染才能正常查看变速效果。

而 M4 Pro 和 M1 Max 即使进行了变速,也能大体流畅地在时间轴实时预览,前者效果要比后者更好,更有助于剪辑直接在时间轴调整效果。

至于渲染环节,他也体感和 M1 Max 大差不差,和我们的场景测试结果吻合。

我问了他一个更简单直接的问题:那你会打算换这台来用吗?他思考了一下,觉得没必要,特别是在运行内存不够高的情况下。

看来,苹果还是「等级森严」,要想彻底打败 M1 Max,或许还得看 M5 Pro。

M4 Pro 在少了 12 个 GPU 核心的情况下战了个平局,M4 Max 更能赢得不费吹灰之力。根据苹果官网数据,在 Redshift 3D 渲染环境中,M4 Max 速度是 M1 Max MacBook Pro 的 3 倍以上,重度视频处理也有 1.5 倍的速度提升。

除了处理器性能,新款 MacBook Pro 还有几个对各种生产场景有所影响的变化。

机身的接口都升级成了雷雳 5,数据传输速度高达 120Gb/s,不过即使是雷雳 4 的 40Gb/s 速度,也已经是快到溢出的速度,能够跑满的场景并不多见。

至于电池续航,那自然是 M 系处理器的强项。官网数据 M4 Pro 的续航能够坚持 24 小时,实际测试,7 个小时内渲染了三次视频、一次 Blender,用 AI 生了几张图后,电池还有一半左右的电。

整整一天的续航表现,加上 ARM 芯片不需要插电也能解锁完整的性能释放,你完全可以把 MacBook Pro 带到办公室之外的地方继续狂飙生产力。

为了能让你在各种地方都能自在工作,新款 MacBook Pro 显示屏 HDR 峰值亮度高达 1600 尼特,SDR 内容在明亮光线下也能正常显示,加上新增可选的纳米纹理选项,实测即使在大太阳下,MacBook Pro 上的内容都是肉眼可见清晰,也无惧炫光。

不过,如果办公环境主要是在室内,不管是我,还是视频组的小伙伴,都还是推荐观感更通透的标准显示屏,显示对比度也更高,还能省下 1100 元,拿这笔钱加 400 元又能升级运行内存或者存储空间了。

能打游戏,也能跑 AI

M4 Pro 这么强悍的性能,难道还是只能用来剪视频?下面就进入大家更喜闻乐见的测试环节——游戏。

如果你在社交平台上谈论 Mac 打游戏的可能性,相信很快评论区就会出现这样一张梗图:

不知道你有没有感觉,这张图在网上出现的频率越来越高了,背后的原因或许是因为,不管是苹果还是厂商,还是我们消费者用户,都在加速探索 Mac 打游戏的可能性。

让 Mac 成为游戏本这件事,苹果是认真的。去年的 M3 系列,苹果的升级重点放在了图形性能上,硬件支持加速光追,还给当时的 macOS 配备了游戏模式。

那么,时隔一年的 M4 Pro,游戏表现怎么样?

今年发行的《哈迪斯 2》在近期适配了 Apple Silicon 的原生版本,最高画质能够以每秒 120 帧流运行,显示效果非常惊艳,即使是打斗的场景也没有丝毫卡顿和延迟。

大作《博德之门 3》跑起来就没这么轻松了,3.5K 画质下,MacBook Pro 基本能稳定在 25 帧每秒下运行,不过很快机身就会变成「烤盘」。

经典的 Mac(测试)游戏《古墓丽影:暗影》未适配 ARM 架构,因此 M4 MacBook Pro 需要靠转译运行,机身也很快发烫,玩五分钟就能听到风扇声,但是总体也是流畅, 帧率在 60-80 帧每秒浮动。

而得益于 M3 加入的硬件光追能力,《古墓丽影》的光线效果还不错。

当然,性能已经不是掣肘 Mac 打游戏的主要问题,游戏生态才是更大的短板。

去年我们测试 M3 MacBook Pro 时,200 多款游戏中,只有 50 多款适配了 Mac。今年的数据有所变化,但是比例还是大差不差:游戏库 452 款游戏,只有 109 款支持 Mac,其中 2024 年推出的游戏有 10 款。

明年,《赛博朋克 2077》《刺客信条:影》等人气更高的 3A 大作也将登陆 Mac 平台。

除了图形性能,今年的 M4 系列还有一个重点——AI 性能。根据苹果官方的说法,M4 全系的神经引擎都能提供两倍于 M3 的 AI 算力,并且 M4 Mac 也全系升杯 16GB 运行内存起步。

但神经引擎,或者说 NPU 的性能,并不代表实际体验中的 AI 能力,我们还是需要回到当下的 AI 场景中进行实际体验。

在一些内容创作的场景,不管是 Adobe、DaVinci,还是苹果自己的 Final Cut Pro,其实已经集成了不少 AI 功能。AI 技术也催生了一些从前不存在的编辑效果和流程,比如视频超分。

Topaz AI 就是近几年兴起的编辑平台,能够利用设备的 AI 性能,实现视频分辨率和帧率的提升,以及降噪、消抖的效果。只不过这个软件非常吃性能,大部分电脑渲染速度奇慢。

同一个 4K 50 帧的 10 秒钟视频,提升到 8K 画质并且进行 H.265 转码,M1 Max 用了 7 分 38 秒,M4 Pro 快了半分钟不到,用时 7 分 11 秒。

这个测试也是很少有地让两款机器风扇高速运转,因此我尝试关闭 M4 Pro 的高性能模式进行,风扇声音确实小了很多,但与之对应,生成速度也慢了二十秒左右。

至于在本地部署文生图 AI 模型 Stable Diffusion 的平台 Diffuser,同样的规格、指令,如果只靠神经引擎生图,M4 Pro 用时 9 秒就能完成生图,而 M1 Max 耗时 88 秒,几乎用了 10 倍的时间。

但如果是 GPU + 神经网络引擎双管齐下,M4 Pro 生成反而更慢,用时 13 秒,而 M1 Max 更强的 GPU 性能在这里得以体现,进步神速来到 15 秒。

可以说,在 AI 环境下,M4 Pro 更强的神经引擎确实弥补了图形性能不足的短板,只是当下更常见的是混合场景,图形性能也是重要的一环。

而对于有着更强 GPU 和神经引擎性能的 M4 Max 来说,「AI 电脑」的定义,已经不仅仅只是「用 AI」,甚至包括了「造 AI」:苹果直接注明,M4 Max 的 MacBook Pro 可以与拥有千亿参数的大语言模型进行交互。

第三方本地大模型运行平台 LM Studio 表示,凭借 M4 Max、最高 128GB 运行内存和高达 546GB/s 的内存带宽,MacBook Pro 能够支持本地运行 2000 亿参数的大模型。

虽然在 AI 开发和应用上慢人一步,但苹果对硬件的 AI 性能确实毫不含糊。除了「剪片本」「设计本」「音频本」之外,以后的 MacBook Pro 说不定还能再贴上一个「大模型」本的标签。

 每一步都在正确方向上的 M4

2020 年,苹果宣布 Mac 产品向自研芯片过渡,次年更是推出了 M1 Pro、M1 Max、M1 Ultra 等一系列性能爆表的处理器。2021 年第四季度,Mac 销量创下历史记录。

相比起英特尔向 M1 的飞跃,M2、M3 可以说平淡了不少,性能和产品力提升都在预期之内,所以这两年每次 Mac 更新,评论区都少不了那句「M1 还能再战几年」。

虽然每次都比上一代强那么一点,但如果将 3 代的更新累计起来,你会发现,今年的 M4 系列和 M1 系列对比,仿佛当年 M1 和英特尔的对比。

所以 M4 还有一个新的使命:「拔钉子」,用了 3-4 年,M1 刚好也开始进入换新周期,用户升级到 M4,在各个方面基本都能感受到倍级提升,特别在图形性能的方面。

加上全系 16GB 起步的运行存储加量不加价,这一代 Mac,尤其是入门款,有望成为新的「钉子户」。

只是苹果现在的对手,也不再只有自己。

虽然面对最新的 M4,设计对标 M2 的高通骁龙 X Elite 有点不够看,但这颗芯片更多只是起到一个先锋的作用,未来的高通 X 系 PC 芯片,差距只会和 Apple Silicon 越来越小,今年的手机端芯片已经初见端倪。

未来的高通,一定也会推出自己的「Pro」「Max」「Ultra」系列,开启全面追赶,毕竟从骁龙 8cx Gen 3 到骁龙 X Elite,高通只走了 2 年的时间。苹果 M1 系列吃到至今的红利,也会有到头的一天。

至于「老朋友」英特尔,全新的 Lunar Lake 芯片也证明了 x86 这个传统平台,同样具有实现低能耗高性能的潜力。

而负责造设备的 OEM 厂商,也早已在形态上实现了超越:华为能推出 MacBook Air 还要轻半斤的轻薄本,荣耀甚至能将一块独立显卡塞入 2 千克不到的机身。

从 M4 上,我们能看到苹果的更多想法,试图将 Mac 产品的触角延伸更多方面,而不只是「剪视频」:拉到满级的 AI 性能,甚至能用来当大模型开发机的真·AI PC;流畅运行 3A 大作,音画素质还处于顶级的游戏本……

不止于此,彭博社爆料,2026 年的 M6 MacBook Pro,有望采用全新的轻薄设计,以及 OLED 显示技术。

这看起来确实符合今年的苹果哲学:M4 iPad Pro 成为史上最薄的苹果产品,M4 Mac mini 也瘦身成功,刚好,全都是「M4」。

与此相对, M4 MacBook Pro 的更新显得很平淡,但每一步都踏在了正确的方向上;MacBook Pro 的未来还未至,但 M4 或许就是开启未来的钥匙。

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早报|网易披露反腐细节,涉案人员曝光/智界新 S7 将与华为 Mate70 系列一同发布/ iPhone 18 Pro 有望搭载可变光圈

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智界新 S7 将与华为 Mate70 系列一同发布

🛠

消息称大疆明年发布扫地机器人,官方回应

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网易内部通报反腐细节

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传百度将推出 AI 智能眼镜

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2024 年全球气温或首次突破《巴黎协定》升温警戒线

🚗

iPhone 18 Pro 有望搭载可变光圈

🔵

特斯拉成首批通过测评并获得标识授权车企

📺

日产汽车将全球裁员 9000 人

💬

清影视频模型全面升级

⏳

字节旗下即梦 AI 视频模型 S2.0 正式上线

💡

燧原科技创始人: AI 还处在协助赋能阶段

👟

全新《星球大战》三部曲正在开发中

🆙

BALENCIAGA 与 UNDER ARMOUR 合作系列正式推出

📰 周末也值得一看的新闻

智界新 S7 将与华为 Mate70 系列一同发布

昨日,华为终端 BG 董事长、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东在微博宣布,鸿蒙智行智界新 S7 即将推出,将与此前预告的「史上最强 Mate」手机一起发布,目前只能透露这么多信息。

智界汽车官方昨日也公布了一组智界新 S7 的官方图片,一共展示了 4 种配色:紫色、深蓝色、浅蓝色和红色。

余承东在本周宣布新款 Mate 手机将于 11 月发布,具体发布日期未定。今年 4 月,华为副董事长徐直军表示称,公司目标是 Mate 70 系列手机搭载「纯血鸿蒙」HarmonyOS NEXT 系统上市。

消息称大疆明年发布扫地机器人,官方回应

有媒体报道称,大疆已经研发了四年扫地机器人,如果一切顺利将于明年年中发布相关产品,定价与市场上的高端扫地机器人接近。

大疆方面对此回应新浪科技称,为保证将确定和准确的信息传递给用户,不对还没有发布过的产品或相关传闻提供评论。

据悉,过去四年,大疆扫地机器人团队规模扩展约 300 人,大疆也至少两次推迟扫地机器人的发布,一次在去年,一次在今年 5 月,产品也经历过重做。

网易内部通报反腐细节

凤凰网科技独家报道,近日网易游戏内部严查贪腐,涉及营销线多名高管,网易游戏市场部总经理向某等人已被带走调查。

昨日上午,网易集团内部发布通报邮件,回应相关事件,称公司严肃查处了两起舞弊贪腐违法案件,包括上文提到的向某在内,9 位员工已同步被公安机关依法采取刑事强制措施,涉事 27 家公司被列入永不合作主体清单。

传百度将推出 AI 智能眼镜

小度宣布将在 11 月 12 日举办的百度世界大会上发布「AI 新物种」,据悉小度将公布在 AI+ 硬件上的新品类探索。

更早些时候,彭博社报道称,百度即将推出一款内置 AI 助手的智能眼镜,将内置摄像头,支持百度文心模型构建的语音交互,类似 Meta 的 Ray-Ban 智能眼镜。

2024 年全球气温或首次突破《巴黎协定》升温警戒线

Axios 报道,基于今年 10 月的初步温度数据,2024 年或将成为现代记录以来,第一个全球平均地表温度超过《巴黎协定》所规定的 1.5°C 警戒线的年份。

《巴黎协定》要求,全球气温上升要限制在工业化前水平的 1.5°C 以内,以避免气候剧烈变化带来的严重影响

报道指出,根据树木年轮和冰芯等数据记录,今年可能是 125000 年来最热的一年。

iPhone 18 Pro 有望搭载可变光圈

昨日,郭明錤在个人博客上发文,称得益于超薄 iPhone 17(即此前传闻的 iPhone 17 Silm)以及更为成熟的 Apple Intelligence ,他预计 2025 年 iPhone 出货量将增长约 5% 至 2.3 亿台。

而在 2026 年,高端 iPhone 18 系列的重大升级之一,是广角镜头将升级为可变光圈相机,而这一升级将显著提升用户的拍照体验。

郭明錤表示,从他的行业调查来看,舜宇光学将成为其最大快门供应商,也是第二大可变光圈镜头供应商。

特斯拉成首批通过测评并获得标识授权车企

据特斯拉官方微博显示,根据中国汽车工业协会、国家计算机网络应急技术处理协调中心发布的通报,特斯拉成为首批符合汽车数据安全合规要求的企业。

而这一认证,意味着特斯拉在上海超级工厂生产的车型全部符合国家相关标准,包括车外人脸信息等匿名化处理、默认不收集座舱数据、座舱数据车内处理、处理个人信息显著告知四项合规要求。

日产汽车将全球裁员 9000 人

据财联社报道,日产汽车于当地时间周四宣布,将全球裁员 9000 人,同时削减 20% 的产能。而以上举措,主要是为了面对市场销售下滑的局面。

根据日产汽车的财报显示,日产第二财季净亏损 93 亿日元,上年同期实现净利润 1907 亿日元;并下调其 2024 财年全年经营利润预期至 1500 亿日元 ( 9.75 亿美元),而此前预期为 5000 亿日元。

另外,日产汽车 CEO 官内田诚也表示,将从 2024 年 11 月起自愿放弃 50% 的月薪,其他执行委员会成员也将自愿相应减薪。他表示,「通过这些扭亏为盈的努力,公司可能看起来在缩小规模,但我相信,让公司回到增长轨道是我的使命。」

清影视频模型全面升级

11 月 8 日,智谱官方宣布清影视频模型于近期迎来全面升级,具体升级点如下:

  • 模型能力全面提升:在图生视频的质量、美学表现、运动合理性以及复杂提示词语义理解方面能力明显增强。
  • 4K 超高清分辨率:支持生成 10s、4K、60 帧超高清视频,视觉体验拉到极致,动态画面更加流畅。
  • 可变比例:支持任意比例的图像生成视频,超宽画幅也能轻松 Hold 住,从而适应不同的播放需求。
  • 多通道生成能力:同一指令/图片可以一次性生成 4 个视频。
  • 带声效的 AI 视频:新清影可以生成与画面匹配的音效了。音效功能将很快在本月上线公测。

字节旗下即梦 AI 视频模型 S2.0 正式上线

昨日,字节跳动旗下的即梦 AI 宣布,即梦 AI 全新视频模型 S2.0 正式上线并开放使用。

用户可以通过下载「即梦 AI」App 或者登录官网,体验视频模型。

另外,即梦官方表示,Pixeldance 视频生成模型也将于近期上线。

💡 燧原科技创始人: AI 还处在协助赋能阶段

11 月 6 日,澎湃新闻发布了燧原科技创始人张亚林的采访。

在采访中,张亚林表示,现在的人工智能离真正能够带来的社会价值、生产力价值和商业价值,还有一定的距离。人工智能现在依然是一个赋能型的工具,还没有真正达到高层次的人工智能,还是处在一个协助赋能的阶段。

不过,他也对于未来十年人工智能的发展做出了预测。他认为,在未来的十年内一定会有超级人工智能,或者更高级的通用人工智能出现。到那个时候,可以指望人工智能不仅仅是赋能,而是真正有效地解决人和企业的运作问题。

全新《星球大战》三部曲正在开发中

据 deadline 报道,卢卡斯影业正在打造全新的《星球大战》三部曲。

报道指出,这次制作的三部曲,不会延续《星球大战》之前的故事,而是会创造新角色,开启全新的故事线。

该三部曲将由经手过《X 战警》系列、《东方快车谋杀案》三部曲等项目的西蒙·金伯格担任编剧和制片人。

BALENCIAGA 与 UNDER ARMOUR 合作系列正式推出

据 BALENCIAGA 官网显示,其于 UNDER ARMOUR 的合作系列已正式上线。

此次合作,双方带来了包含服饰、包袋、珠宝、太阳镜和运动鞋等产品在内的多款单品。

产品将 BALENCIAGA 的设计与 UNDER ARMOUR 的功能相结合,让整个系列的产品更有设计感。

✨ 是周末啊!

One Fun Thing |可互动皮卡丘毛绒玩偶

Takara Tomy 在 X 平台宣布,推出可互动的皮卡丘毛绒玩偶。

这款玩偶可以根据触摸位置的变化,从而做出不同的反应,售价为 8800 日元(约合人民币 412 元)。

周末看什么 |《菊次郎的夏天》

该电影由北野武执导并编剧,北野武、关口雄介、岸本加世子等人主演,电影讲述了无业游民菊次郎陪伴小学三年级学生正男寻找母亲的暑假冒险之旅。

影片于 1999 年 6 月 5 日在日本上映,曾获得第 52 届戛纳电影节金棕榈奖最佳影片提名。

买书不读指南|《仿生人会梦见电子羊吗?》

该小说是美国科幻小说家菲利普・K・迪克的代表作之一,小说于 1968 年首次出版。

《仿生人会梦见电子羊吗?》探讨了自然人与仿生人之间的博弈,以及对于人性和伦理的思考。

值得一提的是,小说发表后获得了星云奖提名,后来还被改编成了 1982 年的电影《银翼杀手》以及 2017 年的续集电影《银翼杀手 2049》。

游戏推荐 |《过山车之星 2》

游戏《过山车之星》的续作《过山车之星 2》,在近期正式发售,游戏同步登录 PS5、XSX|S 和 PC 平台。

在游戏里,玩家可以利用增强改进后的建筑工具塑造公园地形,铺设道路、搭建风景、添加游泳池和惊险刺激的游乐设施等。

相较于前作,《过山车之星 2》的一大特色是新增了水上乐园玩法,玩家可以用建造过山车一样的方式,来部署水上滑道的管道。

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走进中国美术学院,我发现原来大家都在用「天生会画」

岩彩绘画,是一种传统的中国绘画技法。它已有上千年的传承历史,在融合传统国画技法的同时,需要用到天然矿物颜料(即岩彩)来进行创作。

与国画丹青的获取方式有些不同,岩彩是需要过研磨天然矿石、矿物质或土壤,并用水或胶质等媒介加以调和才能得到最终的颜料。

正因颜料来之不易,成本颇高,所以岩彩绘画相对于水墨画、工笔画等常见的中国画种来说,知名度比较有限,直至近些年才逐渐走进大众视野。而在这个过程中,得益于数字创作的科技发展,丰富了岩彩绘画的创作技法,也提升了创作的灵活度。

来自文化和旅游部艺术发展中心的莲羊,正是一名岩彩绘画的创作者,她在 2024 华为 GoPaint 天生会画艺术对谈活动的现场与我们分享了她利用「天生会画」app 呈现传统岩彩画的经历。

莲羊认为,华为天生会画 app 的出现,让她的创作方式变得更加多元,可以打破打破了时间、地点和介质的局限。尤其是在「天生会画」中可以将传统岩彩画进行数字化呈现,让原本依赖于矿物颜料的创作,能通过天生会画的岩彩画布直接呈现,极难萃取的岩彩颜料也能通过智慧取色功能轻松上色,还原中国古色。

众所周知,岩彩绘画的颜料是矿物,成本很高,岩彩画不能像其他画种那样反复修改,所以我一般会借助平板和软件先画草图再进行矿物颜料采购、线下实体创作,以此避免创作的损耗。

岩彩绘画作品的特别之处,在于其色彩表达具有较强的光泽感和自然饱和度,能够在画面上产生更加独特的效果。正如莲羊的岩彩作品《龙》,是专门去到河南博物院实地参观拍摄千年文物后,才汲取到的灵感。并从文物身上选定了一抹「中国红」。

取色的过程至今记忆犹新,我们利用现场拍摄文物,再用华为平板跨应用取色了文物上的千年古色,以中国传统颜色演绎龙的奇幻与神秘。为传统文化的研究、创作及修复工作提供了极大的便利。

可见,数字艺术的发展催生了不少称手易用的智慧工具,能够让人类创造力的释放变得更加事半功倍。

相较于早期的创作工具,诸如「天生会画」这般由 AI 和新技术加持的工具大幅降低了用户入门的学习成本,让美的发现与创造不再是少数人的特权,而是变成每个人都能轻松触及的日常。

为了让更多的创作者能够直观地感受到「天生会画」app 的魅力,华为携手中国电影美术学会、中国动画学会、8 大美院联合打造了「2024 GoPaint 天生会画数字创作大赛」。

这个大赛号召全球参赛者通过华为平板和天生会画 App 进行创作,参赛作品审核通过后将有机会进入评选环节,大赛将最终评选出 36 幅优秀作品,并给予获奖者丰厚奖金和荣誉证书,加上大赛本身较高的关注度,为参赛者的绘画创作道路增添更多的助力。

在投稿尚未截止,且赛时过半之际,华为于 11 月 5 日在中国美术学院良渚校区举办了「2024 华为 GoPaint 天生会画艺术对谈活动」,与多位重量级专家及行业代表,共同探讨了数字艺术的发展趋势。

中国电影美术学会会长霍廷霄认为天生会画能够降低创作门槛,让更多的人参与到创作中来:

「天生会画」这种数字化创作工具会使设计创作更加便捷快速,极大提高创作效率,我们应拥抱这种技术。无论是专业人士还是普通人,都可以通过这种便捷工具,拥有属于自己的造梦空间。

像是在华为发布会上,华为消费者业务 CEO 何刚现场展示了他用华为 MatePad Pro 13.2 英寸和 HUAWEI M-Pencil(第三代)星闪手写笔在「天生会画」app 中完成的油画,更重要的是,他整个绘画过程只花了短短 10 分钟。

当然,华为的「天生会画」app 不但为成年人准备了释放创意的舞台,更是能够成为激发小朋友想象力与创造力的「启蒙老师」。例如年仅 6 岁的小绘画家罗伊人便以其过人的天赋,通过天生会画 App 创作出了一幅幅充满童趣、富有想象力的画作,让人不禁为她的创意与才华所折服。

中国美术学院中国画学院副院长韩璐认为,数字绘画其实就是中国传统绘画的一种延伸,是工具和思维的延伸。

我相信,科艺融合会是种大趋势。

中国美术学院工业设计学院副院长武奕陈对此也深有感触,平板已经成为学生们日常的创作生产力工具

无论是影视动画、建筑,还是工业设计、服装设计、视觉传达设计,所有专业都非常深入使用了数字创作技术,平板作为生产力工具效率非常高,它成了学生平时练习创作的常用工具。

而「天生会画」软件的设计非常符合创作者的绘画逻辑和用户行为,有利于艺术教育和艺术传播,这在文化传承中也具有很大的价值。

事实上,「天生会画」app 在诸多细节层面都考虑到以往在进行数字创作时会遇到的痛点,力求降低交互和学习门槛,同时也用更加专业高效的表现来回应多元化的创作需求。

例如打开 app 之后的第一步往往需要创建一个画布,「天生会画」app 除了有不同比例的选择之外,还内置了多种画布纹理,包括了油画、水墨、粗纹水彩、细纹水彩等。每种纹理都尽可能还原了真实纸张的材质、纹理和光泽度,同时画布的纹理等参数支持多项调节,让用户创作时可以更加沉浸,也为作品带来纸张特有的质感。

这一点,相较于 Procreate 需要用户四处搜寻高清纹理图片,再自行导入图片的繁琐操作,「天生会画」app 显然要便捷得多。

在笔刷方面,「天生会画」app 内置了超过 100 种不同的笔刷效果,还为用户提供了超过 70 种的详细参数设置,包括笔刷的线条、颗粒、渲染、湿混等参数,灵活多变,精细可控,从而能够在数字软件之上还原如同真实世界般的笔触效果。

与此同时,华为还与中国美术学院专业团队合作,推出了一批经过精心调校的专业笔刷,覆盖油画、水墨、水彩等多种绘画风格,带来了更为真实细腻的绘画体验,在数字画板上也能肆意挥洒国画丹青的水墨灵感。

作为绘画软件的关键功能,「天生绘画」app 对于图层管理也有着自家的「独门秘方」,它搭载了华为自研的方天绘画引擎,通过软硬芯整合的架构创新,可以大幅优化性能负载,提升处理效率和交互表现。

例如华为 MatePad Pro 13.2 英寸(16GB)在 2K 分辨率下最高支持创建 532 个图层,比相近尺寸 iPad 上的 Procreate 图层数要多出 17%,能应付更复杂的画作创作。

有了得心应手的创作工具,艺术创作也变得比以往任何时候都更加高效与可靠。在「科艺融合」的加持下,有望能够让更多的人能够轻松地迈入艺术领域,更能从学会欣赏艺术快速转变成尝试创造艺术。

华为终端平板与 PC 产品线总裁朱懂东在活动中表示,天生会画把传统的绘画艺术引入到数字技术中,不但便于传统文化的传播和保存,同时也可以更好地与世界进行分享交流,也让美的发现与创造不再是少数人的特权,而是每个人都能轻松触及的生活日常:

天生会画提供了一个全球的艺术交流平台,让更多的创作者能够充分地表达自我。

而这一赛事(2024 GoPaint「天生会画」数字创作大赛)不仅是艺术与科技跨界融合的里程碑,更是我们共同探索数字时代艺术新边疆的全新尝试。

国美作为天生会画进美院系列活动的首站,不仅凸显了大赛的专业水准与深远影响力,更让我们深切感受到了数字艺术创作的蓬勃生机与无限活力。今天见到这么多专家教授和年轻学子热情参与,让我对数字创作的未来充满了无限期待和信心。

我们相信,每个人的心中都蕴藏着无限的艺术创造力,只待被唤醒与释放。

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国产 AI 视频神器大更新,支持 4K、60 帧,视频生成有声时代来了 | 附体验链接

今年的 AI 视频生成领域呈现出一种如火如荼的架势。

从最初卷生成时长到卷画面质量,再到最近卷起 AI 特效,行业厂商们开卷的方式千奇百怪,但目标都是共通的,那就是铆足了劲地吸纳新用户,留住旧用户。

然而,尽管市面上许多视频模型号称一键生成视频,但如「默剧」般的成品多少形如鸡肋。尤其是我们对 AI 视频的刺激阈值被一再拔高,音效的缺失就像被捶打的钉子,在用户的心里越扎越深。

当然,厂商们不是不想彻底解决这颗钉子,只是恰好在等待一个厚积薄发的时机。

三个月前,作为国内首个面向公众开放的视频生成产品,智谱清影上线清言 App,只需一段指令或图片,30 秒就能生成 AI 视频。

三个月后的今天,智谱清影再次迎来了一大波重磅升级。

10s 时长、4k、60 帧超高清画质,任意尺寸、更好的任务动作和物理世界模型……除了开卷这些基本功,更重要的是,智谱清影也即将在本月上线生成与画面匹配的音效了。

附上新清影具体升级亮点:

  • 图生视频的质量、美学表现、运动合理性以及复杂提示词语义理解方面能力明显增强;
  • 更强的人物面部表演细节、动作连贯性和物理特性模拟,提高了视频的自然度和逼真度;
  • 支持生成 10s、4K、60 帧超高清视频,支持任意比例的图像生成视频;
  • 同一指令/图片可以一次性生成 4 个视频,与画面匹配的音效功能将很快在本月上线公测;

并且,当人们还在为 AI 开源/闭源争论不休时时,智谱却是国内少有一贯支持开源的企业,而在今天,智谱也正式发布并开源最新版本的视频模型 CogVideoX v1.5。

此次开源包括两个模型:CogVideoX v1.5-5B、CogVideoX v1.5-5B-I2V,后续,CogVideoX v1.5 也将同步上线到清影,并与新推出的 CogSound 音效模型结合。

代码:https://github.com/thudm/cogvideo
模型:https://huggingface.co/THUDM/CogVideoX1.5-5B-SAT

官方宣布,新清影即日起在智谱清言 App 上线。话不多说,直接附上体验地址:https://chatglm.cn/video?lang=zh

4K 60 帧,新清影已经 next level 了

和蔼的老人面带微笑,面部肌肉细节清晰可见,没有明显的像素化或模糊现象。

火焰老虎的形象也令人印象深刻,不仅步态拟真,眼神之中还透露出一种野性的美感,身上的火焰颜色也呈现出丰富的色彩层次和深度。

车辆急速飞驰,场景转换没有卡顿或延迟,即使是快速移动的对象也能保持连贯性,而在速度感和紧张气氛的营造上也有一手。

喵星人在线化身大厨,熟稔地翻炒今天的菜品。

不被演示 demo 的花言巧语所迷惑,上手才是检验实际效果的唯一标准。

我们也用图生视频功能上手跑了一个放飞孔明灯的视频。孔明灯被释放,缓缓升入夜空,镜头从下往上跟随,天空也被染上了深邃的蓝色。

又或者,我们「复活」了静止的小黄花,微风拂来,小黄花在草地上轻轻摇曳。

不过「新清影」还是需要一定程度的抽卡,这也是目前国内外 AI 视频模型在稳定性上普遍存在的问题,在日常使用这类产品时,还需要多些耐心。

在我们的测试中,最让我们惊喜的其实是清影的音效生成功能。

对于视频来说,音效和画面总是相辅相成的,基于此,我们也用几段去掉音频的「哑剧」视频,并让 AI 为它们生成相应的音效,建议打开音量键食用。

例如《海上钢琴师》最经典的斗琴环节,你更喜欢这个还是原版呢?

美丽的烟花表演,它们在夜空中绽放的瞬间,搭配上 AI 音效,有没有打动你?

雨滴的声音各异,有的清脆,有的低沉,有的急促,有的悠长。

核爆炸的场景很大,搭配声音却几乎没有延迟,在模拟真实爆炸声,环境噪音以及余波等方面表现出色。

别急,仔细听,还有阿凡达水下探险。

如果 CogVideoX 与 CogSound 强强联合,即由清影技术负责生成画面,而音效模型负责配音,最后生成的视频内容也更加生动、真实,甚至能够触动人心。

从无声到有声,AI 视频进入有声电影时代

1900 年,第一部有声电影在巴黎放映,直到十年后,这种能够将声音与影像同步的技术才逐渐成熟,达到了商业化的标准。

有声电影的问世,不仅仅终结了电影自诞生之初的沉默状态,更重要的是,它将电影从单一的纯视觉艺术转变为视听结合的全新艺术形式。

影片上的演员开口说话,而观众席上也响起对有声电影的欢呼声。

两者心声交响,心音共鸣。

如今,历史的轮回再次上演,从年初的「哑剧」到如今的 AI 音效,如果说前者还是局限于 0-1,那么 AI 音效的加入,则标志着 1-N 史诗级跨越。

基于 GLM-4V 的视频理解能力,智谱家族的新成员——音效模型 CogSound 能够准确识别并理解视频背后的语义和情感,并在此基础上生成与之匹配的音频内容。

例如,爆炸、水流、乐器、动物叫声以及交通工具声等。

在影像叙事中,声音的到来是一个关键拐点,它不仅使叙事从依赖文字构建的视频中突围,而且在观念和方法上都带来了更广阔的想象空间。

然而,影视行业对 AI 的引入无疑是充满争议的。

上个月,好莱坞演员的罢工风波尚未平息,而导演卡梅隆则在出席峰会时表示,AI 将会重新定义电影故事讲述,帮助编剧导演探索新的故事线,以及叙述手法。

放诸到视频产业界,音效模型也有着广泛的应用场景,比如可以生成电影中的大规模战斗场景和灾难场景的声音,大大缩短制作周期,降低制作成本。

只是,AI 时代下的视听艺术究竟应该会是什么样?

历史上的技术大爆发给我们提供了一些思路。如果说工业革命的机械化、流水线作业等方式,让标准化的大规模生产成为可能,那么随着 AI 的到来,通过学习大量的数据和模式,能够模仿人类的决策过程、并且根据每个用户的具体需求和偏好定制个性化服务。

简言之,通过降低使用门槛,AI 让每个普通人都能手捏自己喜欢的个性化视频。

法国新浪潮的代表人物让-吕克·戈达尔,也曾探讨过电影技术变革对电影语言和艺术性的影响:

「电影不是仅仅在拍摄时使用声音和影像,而是在观众心中构建某种语言。无声电影通过视觉创造了更多的可能,而有声电影则改变了这种创作方式。」

而追溯至今年 2 月份,人们关于 AI 视频的展望是由 OpenAI 发布的 Sora 率先拉开,但很遗憾,直到此时此刻,该产品却仿佛陷入「如来」的状况,至今未见踪影。

也正是在这个期间,我们很高兴能够看到国内厂商甚至在这一赛道交出了不错的成绩单。

不过,这或许还只是开胃小菜,智谱认为真正的智能一定是多模态的,听觉、视觉、触觉等共同参与了人脑认知能力的形成。

构建包括文字、图像和视觉等模态在内的智谱多模态大模型矩阵,能够进一步提高大模型的应用和工具能力,也是在迈向 AI 的终极目标——AGI。

至此可以说,我们真正迈入了 AI 有声电影时代。

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奥迪发布了新品牌 AUDI 和新车 AUDI E,看完大家都沉默了

昨晚小鹏 P7+ 上市发布会进行的同时,奥迪也发布了全新的豪华电动品牌 AUDI,对,就是奥迪的英文名,品牌的 logo 也是 AUDI 四个字母。

我之所以知道这个新品牌的发布,是因为奥迪投入了海量的传播费用,在微博、小红书和抖音等平台上买下开屏广告位置,对外告知这个新品牌的诞生。

如果说小鹏 P7+ 的传播是一场车圈教科书般的渐进式,一浪高过一浪,最后宣布价格直达高潮的传播节奏,那么奥迪官宣新品牌的动作,只能形容为「大力出奇迹」,只要营销预算够多,那么传播量级就足够大。

但,与小鹏 P7+ 上市之后 12 分钟大定破 1 万,12 小时大定破 3 万的优异成绩相比,AUDI 品牌和新概念车 AUDI E 的发布,迎来了一场群嘲。

有的时候我们感慨,老牌车企花钱如此大方,一掷千金,就是为了博君一看,但点进评论区,全是讥讽嘲笑,甚至都没想到花点钱买点水军稀释一下评论区的反面声音。

失去了四环标的 AUDI,没人买账

曾经在中国豪华车市场上占据主导地位的 BBA,进入到了新能源时代之后,其电车产品的竞争力远不如油车时代,因而被冠以「杂牌电车」称号。

但百年车企自然也有底蕴在,其中就有品牌价值,毕竟三叉星、蓝天白云和四环在国内市场,也意味着「面子」。

全新的 AUDI 品牌,放弃奥迪经典的四环标,而采用更现代更贴合新能源时代的发光字母标,毫无疑问是一次斩断过往羁绊的勇气之举,同时也意味着极大的品牌风险。

尤其是品牌价值在走下坡路的时候更是。

套用时下流行的句式来说,「奥迪的一次勇敢,换来了一生的自闭」。

我们可以随意节选一下在 AUDI E 官方抖音和微博账号发布的广告片下的评论:

同时拥有奥迪和自卑。

 

如果是 AUDI 的话,我可能会看成出门左转的 AITO。

 

祝愿奥迪的销量和索伯 24 赛季积分一样。

 

没有四个圈谁买?

 

教科书般的脱裤子放屁。

 

广告里这几个人扭来扭去我不知道想表达什么?跟车子有什么关系?

最客气的是这条:

广告片如果少些自嗨,少些塑造逼格的话术是不是会更好一些? 也许很多人的确是厌倦了这种不接地气的广告了,即便是在汽车领域。

这里给没看过这条广告片的读者列一下里面的文案:

是否你也无法感受到完整的自己?

 

内外的世界总有一线之隔,如何去找寻你内在的梦想,又向外在世界传递能量?

 

如果你坚定了信念,并迈出了那一步,去贯通人生不同的面,再突破世界不同的界限。

 

内外的世界,拥抱新生。

 

当世界成为你的一部分,新的可能,也随之打开。

 

去拥抱,感受内心的驱使。

 

AUDI 的世界,从此刻开始,一起,行于心动间。

虽然说品牌广告片务虚一点没什么问题,毕竟昨晚发布的只是新品牌 AUDI 和概念车 AUDI E,但是对于在新能源领域已经落后的奥迪,大家没有那么多耐心了,没空去感受广告片和文案里奥迪拥抱新生的宣言和精神了。

因为昨晚国内汽车圈整体的目光都在小鹏 P7+ 身上,能在朋友圈刷到为数不多关于 AUDI 新品牌发布会的内容,是一个同行评论发布会现场的舞台:老钱的审美和造景能力你还是要佩服。

这当然是褒奖,审美和品牌价值一样,都属于底蕴。

但一个品牌不能光靠这些,不然就会像英超豪门曼联一样,从传奇俱乐部,变成了一个乐子。

所以,广告片底下所有的评论其实都在说明一个问题:别整虚的,给我看实车。

最后提一句,在微博上,这条广告片的观看数达到了惊人的 3000 万(今日下午三点半数据),但转评各自只有 200 多,这种数据几乎意味着观看数是刷出来的。

还是那句话,既然有钱刷视频数据,为啥不匀一点钱维护下评论区呢?

AUDI E,像雾像雨又像风,就是不像奥迪

和 AUDI 品牌一起亮相的还有 AUDI E 概念车,这款车基于奥迪与上汽联合开智能数字平台(Advanced Digitized Platform)打造的全新车型。

虽然是概念车,但是它也有一些可以公布的技术参数,而非样子货。

AUDI E 拥有双电机,搭载奥迪标志性的 quattro 四驱系统,零至百公里加速 3.6 秒,电池容量 100 kWh,CLTC 续航超 700 公里,800V 架构,充电十分钟,续航 370 公里,另外还可以配备后轮转向,连续减震控制及空气悬架,国产新能源有的大连屏和流媒体后视镜看起来也都有。

AUDI E 量产版定位 B 级车,会在上汽大众的上海安亭生产基地生产,2025 年正式亮相交付,另外,上汽和奥迪的合作项目在未来三年将会推出三款纯电动车型,覆盖 B 级和 C 级市场。

自此,奥迪的新能源车型就分为一汽奥迪和上汽奥迪两种路线,一汽奥迪的新能源后续会迎来基于 PPE 豪华纯电动平台打造的产品,比如 Q6L e-tron。上汽奥迪的合作,则更具本土化思维一些,是面向中国市场的需求去打造产品,因而,外界认为,奥迪与上汽联合开发的智能数字平台(Advanced Digitized Platform)其实主要是上汽的技术。

于是乎,有人就评论,AUDI E 就是换壳智己。

这种合资品牌换壳国产纯电的例子已经出现不少,比如有人说,马自达 EZ-6 就是换壳深蓝 SL03,后面大众也会发布换壳版本的小鹏 G9。

当然了,智己的车在产品层面没啥问题,值得被换壳。只是,奥迪来换,就显得唏嘘了。

前不久奥迪在海外发布新款 A5 系列,大家纷纷评论,终于看到一个换代之后更好看的品牌了。在宝马 5 系等换代车型因为设计问题被诟病许久的时间点,作为 A4 系列换代车型的 A5 系列能获此嘉奖,实属不易。

▲ 奥迪 e-tron GT 概念车,有奥迪味儿的奥迪电车

不过看到 AUDI E 概念车的人,就疑惑了,这车看起来像欧拉 iQ,像问界还没发布的 M8,就是不像奥迪的设计,这不光是去掉了四环标的缘故,而是整个设计语言就和奥迪家族没有半点关系,完全的另起炉灶。

这又是一件极具勇气的尝试,但如前面所言,当你鼓起勇气冒险的时候,一方面想得是巨大回报,另一方面需要知晓风险。

横竖都错?不如从零开始

看起来,AUDI 新品牌和 AUDI E 概念车都开局不利,迎来纷纷非议,但相比你我都清楚,以 BBA 当下在新能源领域的口碑,无论怎么做,无论做什么,其实都是差不多的舆论氛围。

在新能源汽车的定义权和话语权被国产品牌拿走的 2024 年,其他品牌在新能源的动作连呼吸都是错的。

就像品牌广告片宣扬品牌精神,务虚抽象一点,给一点琢磨和体会的留白空间没有任何问题,但大伙儿就是不买账一样。

所以,对奥迪和上汽有勇气完全摒弃四环标和奥迪家族设计,完全地从零开始,去造一辆只属于 AUDI 品牌的电动汽车,我是钦佩其魄力和勇气的。

如果曾经的 e-tron 系列没有因为奥迪品牌和四环标志而热卖,那么凭什么认为 AUDI 品牌加上四环标就能成功呢?

▲ AUDI E,没有一处四环标

如果上汽对自家新能源技术有信心,奥迪对自己的本土化有决心,那么 AUDI 品牌和 AUDI E 的出现,也就合情合理,去除幻想,直面市场。

新能源的竞争,目前实际上已经变成了新品牌的竞争,身位靠前的理想、零跑、问界、蔚来、小鹏等等,无不是从零开始入局的,哪怕是极氪、岚图、深蓝、阿维塔、埃安、昊铂、智己、极狐等等,也是大集团的新能源新品牌。

一方面,AUDI 品牌从诞生开始,就必须接受全世界最残酷的新能源市场竞争。

另一方面,也只有把过往的品牌价值清零,才能真正地参与到竞争当中,这就像一场在惊涛骇浪中的游泳比赛,只有脱光了,投入水中的人才能到达终点,穿着衣服试试水温的人,永远只能在岸边。

在命运的塑料大棚里,每棵被喷了过多农药的白菜心中,都曾经有一个成为无公害有机蔬菜的梦想。

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首款彩屏 Kindle 体验汇总:一块精彩的屏幕,但有一个明显的缺点

开售才一周多,备受瞩目的明星产品 Kindle Colorsoft 就「翻车」了。

从刚刚发布时的噱头十足,风光无限,到现在的商品页面均分只有 2.6 分(满分 5 分),可能仅仅是因为一条「黄带」——有用户反映 Kindle Colorsoft 的显示屏存在背光不均的问题,屏幕底部和侧面会发黄或者发白。

▲图源:Amazon

来自 The Verge 的测评也证实了这一点。不过,从这家媒体提供的图片来看,这个所谓的「缺陷」实际上相当不明显。另一家媒体 TechRadar 的编辑菲利普·伯恩(Philip Berne)表示如果不是 The Verge 提出了这个问题,自己永远注意不到这个现象。

对此,亚马逊官方称背光不均的问题源于系统软件,公司正在积极采取措施进行修复,并且已经推迟了设备的发货时间。亚马逊发言人还表示已经购买 Kindle Colorsoft 的用户可以联系退换。

▲图源:The Verge

菲利普·伯恩对「黄带」事件补充评论:「我并不期望 Kindle 具有完美的色彩保真度,所以它一点也不困扰我。」

同时,他还表示 kindle Colorsoft 将永远改变我们看待 Kindle 的方式

新屏幕,老设计

虽然不是市面上第一台配备彩色屏幕的电子阅读器,但作为「第一台彩屏 Kindle」的 Kindle Colorsoft 所搭载的这块新屏幕,还是有不少说法的。

相比知名的彩屏电子书产品 Kobo Libra Colour 使用的 E Ink Kaleido 3 彩色屏幕,Kindle Colorsoft 的彩屏建立在 E Ink 色彩技术的定制版本之上,专为亚马逊设计。其中包括采用独特氧化物背板和氮化物 LED 的新型显示器堆栈,与之前的彩色电子墨水显示器相比,色彩鲜艳度和亮度方面都有提升

▲Kindle Colorsoft(左)和 Kobo Libra Colour(右)(图源:CNN)

在彩色状态下,Kindle Colorsoft 的这块屏幕支持标准和鲜艳两种颜色模式。测评显示,标准模式的颜色显示更加均衡,鲜艳模式则更适合用来阅读漫画等读物。

菲利普·伯恩表示他喜欢在彩色状态下收藏书籍的全彩封面,不过他几乎没有发现两种颜色模式的差别。值得一提的是,亮度不变的情况下,两种颜色模式的功耗几乎相同,这也是亚马逊官方的说法。

▲图源:TechRadar

即使「彩屏」是 Kindle Colorsoft 最重要的卖点,其在单色(黑白)状态下的显示效果依然优秀:得益于屏幕对比度的增加,使得黑色的文本能够清晰漂亮地呈现出来,阅读漫画也完全不成问题。

尽管如此,测评显示在黑白状态下,还是 Kindle Paperwhite 的显示效果略胜一筹。

Kindle 的老用户可能会注意到,Kindle Colorsoft 的屏幕比想象中要暗一些,对此亚马逊官方表示「不同的 LED 和显示堆栈有助于优化颜色」。不过,用户可以根据自己的喜好手动调节亮度,还可以使用自动亮度调节功能,让其根据环境照明条件自动调整亮度。

▲图源:CNN

值得注意的是,Kindle Colorsoft 在彩色和单色状态下所使用的分辨率是不同的:单色状态下为 300ppi,彩色状态下则会减半,为 150ppi。测评显示,即使彩色状态下的屏幕分辨率较低,但对观感和阅读体验却基本没有影响。

此外,这块电子墨水屏的刷新速度也很令人惊喜,不仅翻页速度更快了,在捏合缩放彩色图像时也显得十分顺滑和流畅,不会出现重影或拖影等问题。菲利普·伯恩表示:

Kindle Colorsoft 感觉是我用过的最快、最流畅的电子阅读器,无论是阅读彩色文本还是黑白文本。

▲图源:TechRadar

Kindle Colorsoft 还支持「荧光笔」功能:用户可以用四种不同的颜色高亮显示突出文本,还可以根据所使用的颜色对荧光笔标记的文本进行排序和搜索。

▲图源:T3

在「新」屏幕的衬托下,Kindle Colorsoft 的外观设计就显得有些「老」,正如名字中的「soft」一样,设计方面的改进相当柔和。不过依然可圈可点。

相较于 Kindle Paperwhite 的 6.8 英寸屏幕,Kindle Colorsoft 的 7 英寸屏幕和更窄的边框带来了更为沉浸的观感,在体型方面则保持了同经典产品一样的轻薄优雅,重量仅有 219 克,单手握持或者塞进背包都很容易。

▲图源:Tom’s Guide

Kindle Colorsoft 只有一个黑色哑光塑料背板的版本,虽然不如 Kindle Paperwhite 的多色可选金属漆面那么有「贵气」,但谁让它拥有一块惊艳的彩色屏幕呢。来自 Tom’s Guide 的编辑表示「全黑设备让我更容易专注于我正在阅读的内容」。

亚马逊还在 Kindle Colorsoft 的背部设计上花了一点小心思,使用了一个彩虹渐变色的笑脸

▲图源:T3

几乎被所有测评媒体集体「诟病」的一点是,Kindle Colorsoft 没有类似 Oasis 系列的翻页按钮,只有电源按钮,并且还安放在设备底部的充电口旁边,十分容易因误触而熄屏。

此外,不支持和手写笔配合使用也是 Kindle Colorsoft 的遗憾之一。CNET 的编辑大卫·卡诺伊对此表示「如果可以(支持手写笔)的话那就太好了」。

▲图源:TechRadar

这本书很「皮实」

尽管 Kindle Colorsoft 拥有一块令人印象深刻的彩色屏幕,但它并不是一只脆弱的「花瓶」。相反,它很「皮实」。

亚马逊表示,如果读者在设备亮度低于 50% 的情况下每天阅读半小时,Kindle Colorsoft 的电池可持续使用八周左右。菲利普·伯恩在经过一段时间的测试后,得出的结论是:在超过亚马逊官方建议亮度的设置下,这款设备可供持续阅读 20 多小时,拥有不错的续航。

实际上,Kindle Colorsoft 的电池容量为 2300 mAh,而 Kobo Libra Colour 的电池容量仅有 2050 mAh。

▲图源:CNN

不仅如此,Kindle Colorsoft 甚至配备了无线充电这个堪称「奢侈」的功能。要知道在今天,许多智能手机都不支持无线充电。

除了缓解「电量焦虑」之外,无线充电功能带给读者的更多的是一种进一步「类书」的体验:Kindle Colorsoft 不仅在观感上类似纸张,读者在阅读完毕之后,还可以将设备轻轻放置在床头的无线充电器上,就像放置一本真正的书一样。

况且,「(无线充电底座)放在床头柜上看起来很漂亮。」菲利普·伯恩说。

▲图源:Amazon

将其称为「皮实」,还有一个重要的因素,即它支持 IPX8 级别的防水。这意味着用户可以在浴室甚至海滩等场景下几乎无忧地使用 Kindle Colorsoft。

为了验证 Kindle Colorsoft 的实际防水性能,来自 CNN 的编辑将这款设备在熄屏状态下放进水池中浸泡了一小时,拿出来后仍然一切正常。这也跟亚马逊的官方声明一致。

▲图源:CNN

彩色很好,但很贵

除了上述显而易见的优点之外,Kindle Colorsoft 还为读者提供了广泛丰富的读物来源,更加简洁流畅的网页浏览体验等等。

另外,由于 Kindle Colorsoft 仅提供签名版(Signature Edition),因此它拥有 32G 的存储空间,并且完全没有任何广告。

然而几乎所有测评媒体列为 「首要」缺点的,就是它的价格。大卫·卡诺伊直接将 「色彩是种享受,价格是个问题」(Color Is a Treat, Price Is Tricky)用作了测评文章的标题。

▲图源:Tom’s Guide

kindle Colorsoft 的售价是 280 美元(约合 2004 元)。相比之下,同类竞品 Kobo Libra Colour 仅售 220 美元(约合 1576 元),并且拥有几乎相同的屏幕配置和翻页按钮。后者还可以搭配 Kobo stylus 2 手写笔做笔记。

如果你不太在意这块彩色屏幕所带来的体验的话,可以选择更加便宜的 Kindle Paperwhite。

当然,如果你相当注重屏幕素质及其饱和生动的显示效果,iPad 可能是更好的选择

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体验 iMac M4 后,我发现了苹果的小心思和乔布斯的影子

2001 年,《老友记》第七季正在美国播出,斩获了约 2000 万平均收视人数,位列当年全美电视节目收视率的前五名。

这部从上世纪走来的经典美剧,虽然热度有些下降,但漫长的播出生命线带来了一些额外的彩蛋——剧中的产品伴随时代更迭而变迁。无论是 Nokia 手机、PlayStation 还是 Windows 系统,都有着浓烈的时代属性,寻找这些代表了一个时代的「标志物」,一度是观众津津乐道的话题。

而这一季,有个新家伙登场。

独特的半透明外壳、以浓厚的红色为主色调、屏幕边缘包裹着透明的塑料材质,以及透过外壳可以隐约看到内部的构造,放在精心设计的片场中也能第一时间抓住人的眼球。

iMac G3,这是乔布斯回归苹果后发布的首批重要作品之一。

在发布会上,乔布斯对这台技术与艺术完美结合的设备定位极其清晰:

iMac 让电脑使用变得更简单。

那是千禧年前后,互联网还是个新鲜玩意,电脑则没那么友好,设计呆板无趣、界面晦涩复杂,没有吸引力的同时学习成本也相当地高。

苹果想让 iMac 成为人们探索这个未知世界的门户,所以它技术理念先进、它使用直观易懂、它设计优雅好看,苹果甚至专门推出了一条宣传片,就为了表明 iMac 简单又有趣,连小孩子都能轻松使用。

最终目的很简单——要让每个看到它的人都跃跃欲试。

▲ iMac G3 活跃在各大影视作品中

不负众望,以这个角度切入市场的 iMac G3 大获成功,被视为苹果复兴的标志。

二十六年后,iMac M4 发布。

门面担当,性能不弱

第一眼看过去,iMac M4 最显眼的就是同样多的配色,甚至连官网的宣传标题都将彩色元素置入其中。

iMac M4 的整体配色遵循了 iMac M3 的方案:搭配相同颜色的不同饱和度,形成 iMac 的色彩美学。

高饱和度的颜色覆盖了 iMac 的整个背部面板,使其在任何角度下都能呈现出浓郁的视觉冲击力,清淡的同色系 logo 与背面的浓烈形成对比,以便在任何环境中,人们都可以一眼看见这个协调又亮眼的家伙。

清淡的颜色还填补了剩下的细节:正面底部面板与支架都选择用较低饱和度的同色系颜色示人,营造出柔和的视觉效果,让用户在使用屏幕时不易分散注意力,这倒是与苹果一贯的注意力理论相匹配。

清淡的颜色与 iMac M3 一样,保留在更换了 USB-C 接口的妙控键盘与妙控鼠标上,虽然键鼠与 iMac 不是一个整体,但依然能在复杂的环境中轻松辨认它们的配套身份。

值得一提的是,这一代的电源线也拥有了与 iMac 本体匹配的清淡颜色,而不是标配白色了。

与配色相符合的就是它的产品定位——看到这样颜色鲜艳讨喜,设计简约的 iMac,你只会想做些愉快轻松的事情,而不会想把它带到枯燥又烦闷的专业环境中。

就像全球著名设计咨询公司 IDEO 的首席执行官兼总裁蒂姆·布朗说的:

性能决定了你的产品能做什么,而设计决定了用户如何去做。

在这一代 iMac 上,最大的变化是它的大脑——M4 芯片登场。

爱范儿拿到手的是一台顶配 iMac,搭载满血 M4 芯片,32GB 内存与 2T 固态硬盘,我们先按照惯例,对它进行了一次跑分。

在 GeekBench 6 中,iMac M4 获得了单核 3699 分、多核 14833 分的成绩,作为对比,上一代 iMac M3 的单核成绩为 3138 分,多核 11912 分,获得了约百分之二十的性能提升。

今年的 WWDC,苹果宣布了 Apple Intelligence 的登场,AI 正式成为苹果产品必须具备的功能,AI 性能成为躲不开的话题。

同样是 GeekBench,iMac M4 在 AI 测试中通过 CPU 获得了单精度 4687 分、量化分数 6268 的成绩,作为对比,iMac M3 的得分为 4103 和 5615。

单精度分数代表 iMac M4 在高精度、细致计算任务(如复杂图像识别)中的能力,而量化分数则展示了它在快速、省电任务(如实时语音助手)中的效率。

不过,我们始终认为纸面参数仅供参考,只有当这些参数化作这台 iMac 的实际体验时,才赋予其真正的意义。

作为一位文字工作者,与一名摄影师,正好模拟日常大部分的使用场景,试试这台设计与性能并驾齐驱的 iMac M4。

写作需要大量的知识储备,特别是在自己不够熟悉的领域,常常需要依赖浏览器查询资料,让我能「博古通今」。

由于资料散落在互联网的各个角落,我常常需要同时打开许多网页进行翻阅。然而,许多网页包含复杂的脚本、动画或后台任务,一旦开启,CPU、GPU 和 RAM 需要并行处理各种任务,成为电脑性能的隐形杀手。

此时,iMac 能支持我同时浏览多少个网页,很关键。

测试中,我打开了 50 个网页,覆盖视频、小游戏、新闻、带动效的官网等类别,在网页全都加载完成后,我快速切换每个网页,并使用其中的动效和小游戏,iMac M4 依旧丝滑,没有任何卡顿出现。

虽然大家更为熟知的是透明大背头 iMac G3 与台灯电脑 iMac G4,但 iMac G5 才是至关重要的一代。

2004 年,一根支架撑起的「白色相框」,为未来的 iMac 设计奠定了基础。

20 年后,同样是一根支架撑起了 iMac M4,以及正面分辨率 4480 x 2520 的 24 英寸 4.5K 视网膜显示屏。

不过,一台显示屏可不够。

在我日常使用中,稿件、网页、图片处理与微信等交流工具常常同时存在,来回切换十分分散注意力,多台显示屏成为了刚需。

经过测试,这台搭载满血 M4 芯片的 iMac 支持同时连接两台分辨率为 6K(60Hz)的外接显示器,并且同时运行 Safari 浏览器、飞书、微信、剪映等日常生活工作需要的应用时没有出现明显卡顿。

一台 iMac 再加两台外置显示屏,每个任务终于都可以优雅地排列在屏幕上,不用从一堆软件的堆叠中找自己需要的界面了。

互联网的发展史,其实也是数码照片的传播史,图片随着网络一起,成为人们最基础的信息媒介之一。

摄影是我的爱好,也是我工作的一部分,在此之前,我从不会使用公司的 MacBook Air 做图片工作——因为太卡。

这不可避免地占用了我不少的休息时间。

▲ MacBook Air M1

在 M4 的加持下,新 iMac 能否承担一定的图片处理任务,这至关重要。

为了测试 iMac M4 的图片处理功能,我准备了 7 张由富士中画幅相机 GFX 100S 拍摄的图片,通过 iMac 背部的四个雷雳 4 接口传输到 Photoshop 中,使用 Photomerge 功能进行全景接片。

这七张照片每张 1 亿像素,接片后去掉重叠部分,再进行矫正,像素量达到了 4.7 亿,工程文件大小为 10.7GB。

在合成之后,我打算对这张全景照片进行调色,试试它处理静态图片的极限在哪里。

要知道,在如此庞大的像素压力下,实时处理图片是个极具挑战性的任务,性能不够的电脑往往不能实时预览调色效果,要等操作结束一两秒后才能看到调整效果。

别小看这一两秒,这一点卡顿就足以让用户拿起手机,转移本来专注的注意力。

在 iMac M4 上,我对这张全景接片先后进行了曝光调整、曲线调整、HSL 调整,并使用了三个蒙版工具,对照片做精细化调整。

在二十分钟的后期过程中,无论是对图片进行接片、畸变矫正,还是后续的曝光、颜色等基本参数进行调整,或是用蒙版精细处理局部细节,iMac 都没有掉链子。

看来,静态影像还难不倒它。

在静态影像测试时,我想到一个梗:

剪辑已经成为一个人必备的基础技能。

这句玩笑话,我听到不止一次了。

虽然有夸张的意思,但随着流媒体平台与短视频平台的兴起,视频成为信息流通的重要工具,无论是消遣娱乐,还是学习工作,都离不开这种动态媒介。

剪辑视频的能力,的确愈发重要。

普通的剪辑肯定不在话下,但生活中难免遇到偶尔超标的需求,比如调色,iMac M4 能胜任吗?

在这次测试中,我将单条 4K 60 帧,Apple ProRess 422 Proxy 规格的 Log 视频放进达芬奇,进行了一系列调整,包括:Lut 还原、白平衡调整、曝光调整、添加胶片光晕、添加胶片颗粒、降噪与锐化等一系列操作。

这对于 iMac 而言是一个不小的挑战。

在前面的还原与调色效果中,我可以在预览界面实时查看渲染过的视频,当加入胶片光晕与颗粒效果后,预览帧率下降到每秒 15 帧左右,此时还能勉强对画面进行实时的动态预览。

等降噪效果登场,iMac 才彻底吃力起来——预览界面的帧率下降到每秒 3 帧左右,几乎不可用于动态预览,只能在设置好降噪参数后先关闭节点,等输出前再打开。

这条测试视频总时长为 20 秒,共 1200 帧,输出为 4K 60 帧 H.264 视频所用时间为:

  • 带降噪与锐化效果:11 分 59 秒
  • 不带降噪与锐化效果:1 分 42 秒

从实时预览的帧率与输出速度来看,此时,iMac 几乎已经触及了自己的性能边界。

我通常只用达芬奇做粗剪与调色,等到输出以后再放到 Final Cut Pro X 中做剪辑(更偷懒的话就用剪映),这很容易让输出的片段四处散乱,得益于 iMac M4 上双双突破 3000MB/s 的读写速度,我可以在非常短的时间里完成这些零碎片段的整理工作。

从这一系列测试来看,iMac 在 M4 的加持下,完全可以轻松处理繁琐的基础任务,偶尔的「出格」需求也不在话下,虽然差点没扛住比较基础的降噪处理,但表现足以让我满意。

毕竟,对于一台更偏向于日常工作娱乐使用的电脑,快慢只是时间问题,跨过「能做」这个门槛,才是最重要的。

褪去束缚,回归本质

我们以十年为一期,纵观 iMac 的发展,背后其实隐藏着很有意思的变化。

1998 年,第一台 iMac G3 诞生。

凭借设计的优越与使用的简单,让 iMac 成为大众喜欢用、乐于用的电脑,由此成为了苹果的常青树之一。

十年过去,随着用户需求逐渐开始细分,专业软件如雨后春笋进入个人电脑。

2009 年,iMac 27 英寸与 21.5 英寸推出。

两种尺寸的屏幕、更强的 intel core i5 和 core i7 处理器、更多的 RAM,都是为用户日益多样化的使用需求准备的配置。

爱范儿的办公室里就还有一台搭载 intel 处理器的 iMac,它没有先进的 M 系列芯片,也没有多彩的颜色设计,但得益于当时苹果提供了足够多的定制选择,让它依旧很强大——在同时期的 MacBook Pro 已经相当吃力的今天,这台老 iMac 依旧可以快速响应我的需求。

▲ 搭载 intel 芯片的 iMac

又一个周期过去,随着科技进一步进展,人们对电脑的专业需求已不再浅尝即止,不同的用户,使用需求也愈发细分。

隔行如隔山,不同的行业之间的需求可能大相径庭,由于 iMac 本身一体机的特性,苹果官方提供的配置已经不足以满足所有用户五花八门的个性化需求了。

这才有了现在的 Mac 现状——Mac mini 凭借高度拓展性快速崛起,而 iMac 定位逐渐向基础使用收拢。

专业需求的转移,让 iMac 的「高配」之路戛然而止,但这并不是一件坏事,各司其职,才能为用户提供更精准的选择。

褪去了「束缚」的 iMac,比历史上任何时期都更接近诞生时的定位——凭借设计与性能的平衡,让人们乐于在日常生活中使用它。

就像 2021 年,颜色再次回归 iMac 时,库克说的那样:

iMac 是让人们感到快乐、充满灵感的设备。

这与 iMac 诞生时,乔布斯的愿景一脉相承。

又何尝不是一种历久弥新呢?

让我有个美满旅程

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早报|OLEDMacBookAir 上市时间将推迟至 2027 年后/「纯血鸿蒙」微信已开启邀请内测/传哪吒汽车启动大比例裁员,官方否认

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消息称 OLED MacBook Air 上市时间将推迟至 2027 年后

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「纯血鸿蒙」微信已开启邀请内测

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iOS 18.2 支持锁屏实时显示 Safari 下载进度

🌐

OpenAI 收购 chat.com 域名

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赛力斯回应问界 M7 事故鉴定

🧠

马斯克脑机接口竞争对手融资 9300 万美元

🚗

比亚迪海鸥计划在 2025 年推出智驾版

🚀

SpaceX 将于 11 月 18 日进行第六次试飞

💰

支付宝宣布与华为终端达成战略合作

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传哪吒汽车启动大比例裁员,官方否认

📹

曝字节豆包开始进行视频生成内测

💡

秘塔 COO:AI 搜索要从专业场景转向生活场景

🚗

埃安 RT 正式发布,售价 11.98 万元起

🇨🇳

小鹏 P7+ 昨日正式上市

🤖

阿里正在测试 AI 视频创作工具

重磅

消息称 OLED MacBook Air 上市时间将推迟至 2027 年后

11 月 7 日,韩媒 The Elec 的报道指出,苹果原计划于 2027 年推出的 OLED MacBook Air 可能会推迟发布时间。

报道称,有零部件行业相关负责人表示,零部件开发进度已被推迟,因此产品上市的时间只能延后。另外还有多名零部件行业人士表示,高价格和供应链问题是导致延迟的原因。

另外,报道还指出,OLED 显示屏的高成本将增加 MacBook Air 的零售价格,价格的提升,可能会降低对消费者的吸引力。并且,OLED iPad Pro 今年的销量表现不佳,这也表明,从 LCD 切换到 OLED 这一点,并不能让消费者为其买单。

大公司

「纯血鸿蒙」微信已开启邀请内测

名为客村小蒋的微信员工近期在微博发文,称鸿蒙版微信目前版本已经比较稳定,同时表示,想邀请已经升级了鸿蒙 next 的 用户来参加鸿蒙微信新版本的内测,一起完善体验。

他表示,在填写信息后,官方会陆续通过短信的方式邀请大家参与内测。

在 10 月 8 日,微信鸿蒙原生版开始邀请内测。随后在 10 月 12 日下午,微信鸿蒙原生版上架华为应用商店的「应用尝鲜」专区,开放给了更多鸿蒙用户参与测试。不过,上架后鸿蒙版微信的公测名额瞬间被抢光。

iOS 18.2 支持锁屏实时显示 Safari 下载进度

据 MacRumors 报道,苹果在 iOS 18.2 引入了一项小功能 —— 实时活动功能扩展到了 Safari 下载任务上。

这一功能的推出,意味着用户在 iPhone 锁屏界面,以及 iPhone 14 Pro 以上机型的灵动岛中,都可以快速跟进 Safari 中的下载任务。

iOS 18.1 正式版于 10 月底面向用户推送,此次推送的系统中,包含了第一波 Apple Intelligence 功能,包括写作工具、通知摘要、Siri 的新视觉更新、照片增强功能等等。

彭博社记者 Mark Gurman 此前的报道指出,苹果计划于 12 月第一周发布 iOS 18.2 的正式版。

OpenAI 收购 chat.com 域名

OpenAI CEO Sam Altman 近期在个人社交平台发布了「chat.com」的网址,点击该网址后将自动跳转至 ChatGPT。

The Verge 的报道指出,该域名由 HubSpot 创始人兼首席技术官 Dharmesh Shah 所有。 2023 年初,Shah 以 1550 万美元收购了该域名。但在仅仅几个月后,他就宣布他已经出售了该域名。

随后,Dharmesh Shah 在 X 上的一篇帖子中证实,OpenAI 确实从他那里购买了该域名,并暗示该初创公司以股票而非现金的方式向他支付了报酬。

赛力斯回应问界 M7 事故鉴定

昨日,赛力斯用户服务公众号发布了「关于网传广州问界 M7 事故鉴定的声明」。

声明中指出,「事故发生时车辆处于人驾状态,电门开度 100%,无主动制动记录。车主不认可以上结论,自行委托深圳市南粤财物评估鉴定有限公司进行鉴定。」

另外,赛力斯方面还表示,针对近期涉嫌捏造并散布虚假信息、蓄意抹黑损害企业商业信誉、商品声誉的行为,已向公安机关报警,并向法院提起民事诉讼,依法追究法律责任。

马斯克脑机接口竞争对手融资 9300 万美元

据彭博社报道, 脑机接口公司 Precision Neuroscience 计划融资 1 亿美元,目前已经筹集了 9300 万美元(约 6.68 亿元人民币),而这家公司也是埃隆・马斯克旗下脑机接口公司 Neuralink 的竞争对手。

报道称,此轮融资为 Precision 提供了更多财力支持,从而让该公司与 Neuralink、Science 等公司竞争。作为对比,Neuralink 融资已超过 6.85 亿美元,而 Science 融资 1.5 亿美元。

Precision 由神经外科医生、Neuralink 联合创始人 Ben Rapoport) 和公司 CEO Michael Mager 在 2021 年创立,该公司的设备被称为「第 7 层皮质接口」。

具体来说,该设备需要借助手术切开颅骨,但不会深入脑组织,而是放置在大脑表面。Precision 表示,这样的方法可以避免损坏大脑组织,而这一操作方式,也与其他公司位于脑组织内的设备形成了鲜明对比。

比亚迪海鸥计划在 2025 年推出智驾版

据未来汽车 Daily 独家报道,比亚迪海鸥计划在 2025 年推出一款智驾版,除此之外,比亚迪还计划在明年为旗下所有车型都推出智驾版本车型。

报道指出,为了完成上述计划,比亚迪智驾项目团队正处于加急研发状态。

据悉,比亚迪智驾项目团队的工作模式为「大小周」(即第一周单休,第二周双休)。但为了追赶进度,相关智驾车型研发人员已经连续数周单休。

之所以如此重视智能化,其原因在于比亚迪的「垂直一体化供应策略」目前已经到达边际效应的终点。

SpaceX 将于 11 月 18 日进行第六次试飞

SpaceX 官网发文,宣布 SpaceX 的第六次飞行测试计划,最早于 11 月 18 日星期一发射。

官方表示,此次飞行测试旨在扩大飞船和助推器能力的范围,并更接近实现整个系统的再利用。

目标包括助推器再次返回发射场进行捕获、在太空中重新点燃飞船猛禽发动机,以及测试一系列隔热罩实验和飞船与重返印度洋和下降时的机动变化。

另外,SpaceX 同时宣布,从第 7 次试飞开始将使用大幅改进后的第二代星舰,包括重新设计的前襟翼、更大的推进剂箱以及最新一代隔热板和二次热保护层。

支付宝宣布与华为终端达成战略合作

11 月 7 日,支付宝与华为终端宣布达成战略合作,双方将围绕鸿蒙生态与碰一下生态持续深入合作,创新产品价值,提升用户体验。

华为方面,将通过软硬件的升级,提升手机用户使用支付宝碰一下的极致体验,双方共同努力进一步推动移动支付进入「碰时代」。

同时,支付宝也将持续加大在原生鸿蒙生态上的投入,在此前率先开发支付宝原生鸿蒙版的基础上持续迭代,优化用户体验,并逐步丰富完善小程序生态、加大在元服务等领域的支持。

传哪吒汽车启动大比例裁员,官方否认

据财联社报道,哪吒汽车昨日启动大规模裁员。据内部人士透露,此次裁员比例最高或达到 70%。

另有哪吒汽车内部人士称,「正在分部门沟通,各部门有差异,总体比例没那么高。」对此,哪吒汽车相关负责人向财联社记者确认公司正在进行组织架构调整,比例未知。

针对以上传闻,哪吒汽车向界面新闻予以否认。

官方回应表示,公司正在通过精简业务、聚焦核心、组织优化和薪酬绩效改革等措施,构建更集中高效的组织架构,分部门按业务要求和未来发展需要进行整合。

在 10 月 29 日,哪吒汽车已正式启动公司全员股权激励计划,同时宣布将实施机构精简、裁汰冗员、业务聚焦、扁平管理等一系列降本增效的举措。

曝字节豆包开始进行视频生成内测

据科创板日报报道,字节跳动旗下大模型 AI 助手豆包正式推出视频生成内测。

豆包视频生成功能的内测,意味着继快手、商汤、Minimax 等公司后,字节跳动正式杀入 AI 视频生成领域。

据豆包官网显示,豆包视频生成具备出色的语义理解能力,能将信息转化为生动逼真的视频内容。 支持酷炫的动态和运镜,多镜头保持一致,风格比例随意挑选。

💡 秘塔 COO:AI 搜索要从专业场景转向生活场景

近期 ,Founder Park 发布了与秘塔 COO 王益为的访谈。

王益为表示,秘塔 AI 搜索的产品总体上很符合知识/研究工作者的使用习惯。秘塔 AI 搜索内容呈现上的鲜明特点是结构化和要点梳理,但这既是其产品优势,也是局限。如果 AI 搜索类产品的使用场景局限于专业场景,使用人群很难扩大。

从秘塔 AI 搜索的功能更新上而言,近期上线的搜图、读图功能,是满足更多生活场景需求的尝试。官方推文甚至展示了 AI 分析早餐卡路里、分析股票 K 线图这样的生活化用例。

新产品

埃安 RT 正式发布,售价 11.98 万元起

近期,埃安第二款全球战略车型埃安 RT 正式上市,售价 11.98 万元起。

外观方面,埃安 RT 整车线条平滑,看不到明显折线,而长达 3.48 米的车顶 Y0 线,既让埃安 RT 有着 0.208Cd 的超低风阻,又保证了超大的后排空间。

续航方面,埃安 RT 拥有同级最大的 68 度电池,同时还通过更低的超低风阻、轻量化的车身来达到长续航效果。借助碳化硅技术,埃安 RT 拥有了 11.7kW/100km 的超低能耗水平。

小鹏 P7+ 昨日正式上市

11 月 7 日晚,小鹏 P7+ 正式上市。

小鹏 P7+ 全系标配图灵 AI 高阶智驾(NGP),不再区分 Pro 和 Max 版本,同时还搭载了小鹏 AI 鹰眼智驾方案,端到端大模型,LOFIC 架构,双英伟达 Orin 芯片。

外观上,小鹏 P7+ 拥有新月银、云贝米、星云白、暗夜黑、星暮紫 5 款外观主题,同时还拥有一款限定配色——星阙哑光灰。具体售价方面:

  • 限定版 Max:首批发售 500 台,21.88 万元
  • 超长续航 Max:19.88 万元
  • 长续航 Max:18.68 万元

发布会结束后,小鹏汽车董事长何小鹏发文,表示小鹏 P7+ 汽车开售 12 分钟大定突破 1 万台,打破了小鹏历史最快记录。

阿里正在测试 AI 视频创作工具

据 Tech 星球报道,阿里正在测试一款名为「Animode」的 AI 视频创作工具。官方介绍,这是一款专业的 3D 软件,用于创建逼真的二次元角色和大片效果。

通过 Animode,上传图片、视频等素材,用户可以将现实世界的视频转换为二次元风格视频,在转换的过程中,人物的动作和招式将变得丝滑流畅。

相较于一般的 AI 视频创作工具,Animode 内置有多种样式,包括 3D 场景、动画场景,以及 VR 现实融合模式等,可快速创建复杂的场景。

新消费

滴滴宠物出行近日正式上线

滴滴宣布,滴滴宠物出行于近期正式上线全国,新增宠物快车车型。

家长们只需要打开滴滴出行 APP 或小程序首页,点击「宠物出行」便可直接进入该服务;若首页未显示,则可通过点击「更多服务」查找。

官方表示,在首次使用宠物出行服务前,携宠乘客需先填写宠物档案,包括宠物类型、宠物体重等信息,以便平台能匹配到更合适的服务。

并且,滴滴宠物出行也会通过持续完善宠物出行服务规范、提升司机服务质量,协同司机做好接单前准备、全程友好不打扰、行程结束后通风清洁等工作。

叮咚买菜内部宣布高管调整

据新浪科技报道,近日叮咚买菜内部宣布高管调整。

叮咚买菜首席人力资源官、高级副总裁巩洪丽卸任首席人力资源官的职位,人力资源相关事务将交由叮咚买菜副总裁郑贵周负责,而巩洪丽将转为负责叮咚奥莱业务。

报道指出,叮咚奥莱定位为社区超市,是叮咚买菜推出的一种线下折扣生鲜店,主要销售生鲜蔬果、肉禽蛋、预制菜等商品。叮咚买菜希望借助叮咚奥莱探索线下零售模式,并与线上平台形成互补。不过,该业务目前仍处于试水阶段。

喜茶 x 草间弥生联名正式上线

11 月 7 日,喜茶与草间弥生的合作正式上线。

此次合作主题为「给世界加点波波」,双方也将草间弥生标志性的波点艺术与喜茶首创的新茶饮经典元素波波结合,带来了一场新茶饮联动史上最具艺术性的合作。

在此次合作中,包括回归的豆豆波波茶、经典烤黑糖波波真乳茶在内的喜茶 7 款波波茶系列产品。同时,以草间弥生监督制作的艺术包装形式全新亮相,还有金属挂件、马克杯等艺术周边同步上线。

好看的

《流浪地球 3》将分为上下两部上映

据国家电影局备案公示查询页面显示,《流浪地球 3》将分上下两部上映。根据相关信息显示,《流浪地球 3》上,将于 2027 年 2 月 6 日上映。

《流浪地球 3》的主要故事为:太阳即将毁灭,人类在地球表面建造出巨大的推进器,寻找新的家园。然而宇宙之路危机四伏,为了拯救地球,为了人类能在漫长的 2500 年后抵达新家园,最终,流浪地球时代的年轻人挺身而出,展开争分夺秒的生死之战。

《如父如子》定档 12 月 6 日上映

电影《如父如子》官方微博宣布,将于 12 月 6 日上映。

该片由是枝裕和执导并编剧,福山雅治、尾野真千子、等人主演,讲述了一个日本安逸的中产家庭,在孩子 6 岁时,突然孩子出生时在医院被抱错,而陷入家庭伦理困境的故事。

《怪奇物语》第五季先导预告片发布

Netflix 发布《怪奇物语》第五季的先导预告片,在预告片中,官方释出了该季的每一集标题。

同时,官方宣布该片将于 2025 年上线。

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苹果最小电脑首测,我们发现了这些新玩法

上周 苹果连续三天晚上,发布了三个新品,本以为是 MacBook Pro 和 iMac 的用户终于盼来了 M4 芯片,没想到被半路杀出的 Mac mini 抢走了风头。

那我们今天就来看看,这台酷似机顶盒,经常被误以为是路由器的迷你桌面主机,怎么就突然火起来了?

*以下为视频文字版,内容略有删减:

变小了,有多小?

如果说往代 Mac mini 的优点是:外观小巧、设计好看、一体机身、散热声小、价格便宜、性能还行(对比其他苹果产品),那全新的 Mac mini 则是这些优良基因的 Pro 版。

特别是「小」和「性价比」的标签在这代产品上,被再次加固。

都说 Mac mini 变小了,那它到底有多小?这是新老两代的对比,虽然和老款相比变厚了,但只厚了一点。

全新 Mac mini 的体积比上代减少了 42.3% ,将近一半

更重要的是,这个 14 年如一的外观,苹果终于想起来换换了,这升级待遇连今年的 iPhone 都没有。

所以全新的主机不管是摆到桌面,还是塞进角落都更合适。

mini 的迷你不仅体现在小,还有轻的衬托。

新款 mini 重量,控制在了 1kg 以下,比前代轻了将近一半。

变小了,也变强了

以我们手上这台 Mac mini M4 Pro 为例,官网称,CPU 性能比 M2 Pro 提升了 1.6 倍;GPU 性能可以高达 1.9 倍。我们实测的跑分数据如下

别说和 M2 Pro 相比了,就是和性能更强的 M3 Max 相比,M4 Pro 几乎都能做到全方位的超越,而且这还是在比 M3 Max 少两个 CPU 核心的情况下测得的结果。

加上这次的配置升级,入门版都有,又小又轻适合移动,M4 + 16GB 适合办公,但拥有二者的 Mac mini 并不适合移动办公,更不建议带去星巴克,它没有鼠标键盘屏幕,没有独立电源,必须得插电。

所以它更适合的受众,一种是有高性能台式机需求的大学生,寒暑假直接塞进书包就能带回家,在学校和家庭 切换自如。

另一种是家里和公司都有显示器,主机资料随时要用的上班族,mini 的性能又刚好够用。随拿随走,有多个固定使用位置才是 Mac mini 便携和性能的正确打开方式。

变小的 mini,和变多的场景

当 Mac mini 同时具备了小巧和性能,那它的使用边界会直接和你的脑洞挂钩。

没有屏幕的性能小方盒,看似是一种限制,其实是一种优势。

它现在可以成为,影音娱乐的中枢,既当电视又当电脑。M4 Pro 芯片的 mini 最多支持外接三块 6K(60Hz)的屏幕,当然 M4 也支持,就是屏幕分辨率有些区别。

如果你最近正在准备入手家庭服务器,那为啥不考虑一下 Mac mini?三个雷厉 4/5 接口,可以组成超快的硬盘阵列。多花 ¥750 还能选装万兆以太网接口,超大带宽的内网传输功能,这不就来了?

把 Mac mini 当 NAS 用,除了硬件上不吃亏,软件依靠苹果生态也很吃香感。

当你家里正好有一套传统音响,那和 Mac mini 连接 还能让它秒变 Siri 同学。除了这些 Mac mini 还能变身家庭软路由,文件时光机等等。

你看 没有屏幕的束缚,反而让脑洞爆棚,前提是 Mac mini 的高性能和小形态,刚好能融入这些场景。

小是特点,也是妥协

小 mini 的确很讨喜,但小形态也是妥协的结果。虽然不知道全新 mini 的内部结构做了怎样的迭代升级,但我们还是能从外观看出点苹果的考量。

比如这回的接口布局就很不一样,为了削减机身的横向延伸,苹果把 C 口都竖了过来,还将原先的 A 口改成 C 口和 3.5mm 耳机孔放在了正面,进一步缩减边框长度的同时,还能随时拔插,非常方便,不会像上代一样,拔线插线时的姿势就很不美观,甚至不雅观。

有人说乔布斯肯定不会,允许机身正面开孔,也有人说用户的实际体验才重要,不知道你更喜欢哪种?

受到布局影响的还有电源键,估计会让很多人陷入沉思:它在哪里?它为什么会在这里?

说实话一开始我还真没找着开关,以为这个 logo 才是。虽说苹果电脑可以在休眠后把前台任务都存入内存,随开随用,基本不需要关机。

但贴心的网友还是帮你想好了,开机姿势的 plan B C D。

你还别觉得大家是在调侃,因为我们还真就 3D 打印出来了,轻轻一点就能实现开关自由,就是不知道你更喜欢哪一种?

小形态+性价比,Mac mini 的出圈秘籍

最后,我们再来聊聊 Mac mini 广受关注的另一个核心原因:性价比。Mac mini M4 官网起售价 ¥4499,教育优惠后 ¥3749。

抢到国补 5000-300 的券后,¥3449 就能拿下入门版,这对于一个拥有 M4 芯片和 16GB 内存的苹果产品而言极具性价比,甚至放在 Windows 系统的组装机中都很有竞争力。要知道同为 M4 芯片、同样刚刚发布的 MacBook Pro 和 iMac 就没有这么诱惑的价格了。

但我们仍想强调,你能用 4000 块以下买到的是 Mac mini,而不是能用的 Mac mini,你还得配上一整套键鼠和一台不错的显示器。

要都配成苹果全家桶,一万六千多的价格并不美丽,所以想要守护 Mac mini 的性价比,还是建议找三方配件或海鲜市场。

当然了,Mac mini 也同样是一台充满争议的产品,比如在它变小这件事儿上大家还是有很多不同的看法。

所以把电脑主机做成手掌大小,它的必要性到底在哪里?

1946 年 世界上第一台,通用计算机 ENIAC 诞生,它有 18000 个电子管,占地 170 m²,重达 30 吨,每秒钟可进行 5000 次运算;直到 78 年后的今天用第二代 3nm 工艺制程的 M4 芯片,晶体管数量为 280 亿个,运算速度最高可达每秒 38 万亿次。

后者用前者万分之一的面积实现了前者 76 亿倍的算力,而这个数字还在持续上涨。所以集成电路技术的进步
本来就是往「小」发展,而且在小体积里塞入,性能更好的芯片、电池和散热系统,也能反过来促进技术的进步。

更重要的是,当一台主机变小变得有性价比,它就可以不是一台桌面主机了,它可以变成各种你需要的样子,甚至装进,你的包里。

所以这句对 Mac mini 的质疑,其实是对苹果最大的奖励。

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独家首测:全新 Mac mini 的 Type-C 接口能供电了?实测后,我们发现了苹果的秘密

全新 Mac mini 即将在明天开售,这台史上最小的苹果电脑主机,个头不大,来头却不小。

在体积减小了 40% 多的同时,还能把 CPU 和 GPU 都往上提了提,更重要的是,加上教育优惠,你能用不到四千块,买到一台搭载 M4 芯片、16GB 内存起步的苹果电脑。

我们也在第一时间上手体验了这台苹果全新的「性能小钢炮」。

除开 Mac mini 的常规评测,我们这回还对它的 USB-C 接口有了兴趣,一方面,Mac mini 把两个常用的 Type-C 接口放到了正前方,以后拔插数据充电线变得非常方便;另外,苹果官网的一处改动引起了我们的注意。

苹果先前在官网里,曾把新款 iMac 与 Mac mini 放在了 70W、96W 和 140W 的 USB-C 电源适配器兼容性列表中,不过很快就将其删除,表明新款的 iMac 与 Mac mini 现在并不支持通过 USB-C 端口供电。

不过我们仍然很好奇:全新 Mac mini 是不是真的支持通过 Type-C 接口受电?如果支持,那是被什么限制了 Type-C 接口受电的能力?苹果官网的新闻,到底是编辑错误,还是不小心泄露了「秘密」?

为了搞清这次「官网乌龙」事件,爱范儿第一时间拿到了 Mac mini M4 Pro,并在制糖工厂的明日实验室,用专业的仪器和软件,进行了详细测试。

▲制糖工厂明日实验室测试现场

先说结论:

  • Mac mini M4 机身背面的三个雷雳 4/5 端口,均不能作为受电端口,也就是不能通过雷雳口给 Mac mini 供电。
  • Mac mini M4 机身前面的两个 USB-C 端口(支持 USB 3,速率最高可达 10Gb/s),虽然目前均不能作为受电端口,但苹果的确做好了 Type-C 接口受电在硬件层面的工作(至少是做完了一部分),这个端口其实是所谓的 dual role port,即可以对外供电也可以向内送电。

关于 Type-C 接口的那些事儿

在开始实验前,我们需要先了解几个小众知识,我们从这次事件的主角讲起。虽然长得一样,但是不一定所有的 Type-C 接口都能用于供电。

全新 Mac mini 一共有五个 Type-C 接口。

机身背面的 Type-C 接口的协议是雷雳 (Thunderbolt) 5 / USB 4,是 Intel 与苹果合作研发的一种高速数据传输接口,它能把数据、视频、音频和电力的传输集合到一个单独的接口上。

相比于普通的 USB-C,雷雳接口在以下几个方面有显著的优势:

  • 更高的数据传输速率
  • 更强的视频输出能力
  • 支持 PCI-e 数据传输
  • 更高的电力输送能力
  • 更好的兼容性和扩展性

但是我们想强调,并不是所有的雷雳接口都能够实现以上功能,有些设备上的雷雳接口只能用于数据传输或显示输出,比如刚刚发布的 Mac mini M4 就是如此。

另外两个放在正面的 Type-C 接口支持 USB 3,其最大的特点是传输速率最高可达 10Gb/s。

实测下来,新 Mac mini 的 Type-C 接口同样不支持为主机供电,也就是说现在想让 Mac mini 通电开机,只能通过主机上的传统电源接口。

而问题,也出在了这里。

有协议,但没达成的 Mac mini

随着 Type-C 接口在各种消费电子设备的普及,USB-IF(爱范儿也是 USB-IF 的成员之一)也发布了 USB PD 协议规范。苹果自 iPhone 8 开始,就一直使用的是 USB Power Delivery 协议受电。

▲ 图片来自:Google

USB PD 协议允许设备在多个方向上高效传输电力,并支持多种功率级别和电压配置,从而满足不同设备的需求。

简单来说,协议的作用是让特定品牌的受电和供电设备,达成一致的目标,我想要更快的充电速度更高的电压,同时你也得同意才行。

那么,供电和受电双方想要达成一次快充,有几个非常重要的事儿。

  • 设备必须配备 USB Type-C 接口,因为标准的 USB PD 协议通过 USB Type-C 接口实现。
  • 充电器、设备电源管理芯片和控制器必须支持 USB PD 协议。
  • 受电设备(如笔记本电脑、智能手机等)必须能够接收和处理 USB PD 信号。

我们在实验室里给新款 Mac mini 前后 USB-C 端口依次尝试接上制糖工厂 IonBridge 可编程 PD 电源后,设备都没法正常运行,按下开机键没有任何反应。

这是意料之中的结果,然而我们在设备前面两个 USB-C 端口连接电源时,发现了一些有趣的现象。

▲制糖工厂明日实验室测试现场

供受电设备在达成 PD 协议通讯的过程中,会相互交换数据,可以理解为两者在互查户口,看看暗号是否能对上、个人信息是否准确,彼此是不是找对了人。

而这个通讯的过程,可以用 Cypress CY4500 EZ-PD 协议分析器抓包,以分析 PD 协议的相互通讯过程。

按理来说,如果双方无法达成协议,则不能进行正常的通讯,没有通讯过程和数据传输,EZ-PD 协议分析器也就不会抓取到任何的数据信息。

▲CY4500 EZ-PD 协议分析器成功捕捉通讯过程数据包

而我们在测试中发现,EZ-PD 协议分析器捕捉到了制糖工厂 IonBridge 可编程 PD 电源的 Source Capabilities 广播,供应了 5V 电压。

根据 USB PD 3.2 规范的 8.3.3.2 Policy Engine Source Port State Diagram 之规定,在受电设备 (sink) 插入后,供电设备 (source) 的 Policy Engine 应该进入 PE_SRC_Send_Capabilities 状态,同时在 Vbus 供应 vSafe5V 电压。

因此可以证明,Mac mini 的前置端口硬件设计上满足了 USB PD 的受电设备 (sink) 的要求。然而,Mac mini 并未对 Source Capabilities 进行任何响应。从 IonBridge 的内置 debug 接口上来看,也是证明了 Source Capabilities 报文广播后未响应 (SourceCapabilityTimer timeout) 后重新广播 Source Capabilities。

对于上述较为专业的技术过程,我们专门做了一张简单易懂的流程图,并且标明了充电流程具体有哪些阶段,简单说跑完图中的流程,充电就能正常进行。

所以,Mac mini M4 Pro 机身正面的 USB-C 端口,有可能后续支持 PD 协议。这说明,苹果在 USB-C 电源适配器的兼容性列表中移除了新款 Mac mini,说不定不是编辑错误无中生有,而是不小心把今后的计划公布出来了。

验证与结论

虽然我们通过制糖工厂 IonBridge 可编程 PD 电源和 Cypress CY4500 EZ-PD 成功捕捉到了含有 PD 快充协议芯片的电源和 Mac mini M4 Pro 的 PD 报文。

但从数据来看,此次通讯只有制糖工厂 IonBridge 可编程 PD 电源在发出广播,受电设备没有对此回应,有点唱独角戏的感觉。

因此目前为止,电源仍然无法通过 USB-C 端口向 Mac mini M4 Pro 供电。

到这里还完,因为实验没有对照就不算严谨,也并不完整。

之后我们还用相同的设备和软件,对新款 Mac mini 后面的雷雳接口进行了测试,结果如下:

CY4500 EZ-PD 在接通制糖工厂 IonBridge 可编程 PD 电源后,没有捕捉到任何通讯的数据包。从制糖工厂 IonBridge 可编程 PD 电源的内部 Type-C phy 状态上看,也没有识别 CC Pin 上 Rd 的阻值。

▲ 图片来自:Google

这也刚好证明了两件事情:

  • 直接证明 Mac mini M4 Pro 后方的三个雷雳端口没有 PD 的物理支持能力,不能用于给 Mac mini M4 Pro 供电。
  • 间接证明了设备前方的 USB-C 端口的潜在的受电能力。

实验和结论到这里差不多就结束了,不过我们仍想强调:

我们目前没有拆开机器,还不能得知设备中是否有相应的电源管理芯片,使得设备有能力协商 PD。

我们目前也不清楚前置端口是否有对应的升降压电路,能够从正面的 USB-C 取得正确的电压,并且 feed 到整机的 power rail 给整机供电。

目前未加电状态下,背面 Type-C 接口的 CC Pin 对地阻值为 580Ohm,不符合 PD 要求的 5.1k Rd 要求。

一个可能的结果是,在苹果的研发过程中,此机可能曾经支持过 PD 协议,但由于某些原因,此支持被砍掉了,或者是由于工期问题,硬件完成而软件未完成。

利好策略,多来点

其实,关于「Mac mini 能否用 Type-C 接口供电」的话题,早已不是什么新鲜事儿,前几年就有博主对老款 Mac mini 进行了魔改,让其体积缩小了 1/3,还能直接通过充电宝供电。

▲左侧为魔改后的 Mac mini Go,可以通过充电宝为其供电. 图片来自:B 站 up 主 @Chrisroom

既然苹果对 Mac mini 的期许是「小形态+高性能」,那大家就总想探寻它的体积下限究竟在哪里,毕竟在掌机一般大小的主机市场里,苹果的性能和体验,应该算是独一份儿的。

我们的这次实验,也正是在满足自己和大家的好奇心,看看那个理想中真正的「移动电脑主机」究竟来了没。

现在结论也很明确:还没来,不过快了。

而苹果这回在官网的乌龙事件,也在无意中暴露了它们的计划。在 Mac mini 上被捕捉的通讯协议包,看似是一种偶然,但其实是从侧面证明了,这台 Mac mini,造的非常苹果。

无论苹果的产品有多少的质疑和槽点,你都不得不承认的一点是,这是一家打着长期主义旗号的企业。它们的许多做法可能不会被理解,不过都是在为未来布局,

2017 年,苹果在 iPhone X 机型上率先采用一体式的 L 形电池,通过新形状的形态优点,有效利用了手机的空间,同时也保持设备的轻薄性和高效能。

▲ 图片来自:iFixit

在 iPhone X 上量产且大批量搭载后,被苹果验证为可行的电池形态方案,直到最新发布的 iPhone 16 系列机型上,仍然延续着这种设计。

两个月前,iPhone 16 系列正式发布,苹果将多年不变的 6GB 运行内存,改为 8GB 标配,全新的 Mac mini 也从 8GB 升级为 16GB,为的是更好地在苹果设备上,运行 Apple Intelligence 的各项功能。

▲ 图片来自:TechCrunch

虽然到目前为止,发布会上的功能还没有一个用户完全体验到,国行版的用户甚至还没有见过它的身影。

但长期主义促使苹果要把一些「不可改变」的事项先行,软件和系统的问题可以通过 OTA 升级,但硬件不行,也不现实,所以我们会在某些苹果产品上看到一点相较于以前,更加超前的配置。

即使我们还用不到苹果智能,但更大的运行内存也同时提升了日常的用机体验,后台被杀的次数会进一步降低;即使没什么人会用 Type-C 接口给 Mac mini 充电,但未来的某一天系统支持后,mini 的使用场景又会被脑洞大开的用户,玩出新的花样。

多想一点、多做一点,于苹果而言能增加用户粘性,硬件有足够的冗余空间,用户的换机周期就能再长一点;于用户来说多年前的旧手机还能体验到新功能,并且二手市场的价格也能有足够的保障。

利好双方的产品路线,苹果在做,也希望再多做一点。

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早报|消息称小米 SU7 将冲刺月产量 2.4 万辆/亚马逊 CEO :五天办公强制令并非变相裁员/小鹏将推增程汽车,综合续航超 1400km

cover

🚗

消息称小米 SU7 将冲刺月产量 2.4 万辆

💰

Perplexity 新一轮融资即将完成

📊

机构:2024 年 Q3 全球平板电脑出货量同比增长 11%

🧠

原美团联合创始人回归,将探索 AI 应用

💼

亚马逊 CEO :五天办公强制令并非变相裁员

🔋

宁德时代全固态电池研发团队超 1000 人

🍲

饿了么拼团业务迎来新进展

🚙

理想汽车:没有设立任何国内外销售代理或授权经销商

💡

前 OpenAI 研究员:需要保护那些脆弱但极具价值的想法

📷

红魔 10 Pro 真机实拍图公布

🤖

小鹏将推增程汽车,综合续航超 1400km

📱

三星折叠新品 W25 及 W25 Flip 正式发布

重磅

消息称小米 SU7 将冲刺月产量 2.4 万辆

据 36 氪汽车报道,今年 11-12 月,小米 SU7 月产量有望达到 2.4 万辆。

自 8 月以来,小米汽车周均新增订单规模稳定在 4000 辆水平。而在刚刚过去的 10 月,小米汽车交付量首次突破 2 万辆,产能利用率达 160%,但仍无法满足购车热情。

报道指出,在小米汽车一期工厂的建设规划中,其额定年产能为 15 万辆,即额定月产能为 1.25 万辆。冲刺 2.4 万辆的月产量成绩,小米的产线利用率已接近 200%,无论是生产班次还是生产效率,小米显然做了大量准备。

小米汽车对于二期工厂也在紧张筹备,目前已开启早晚双班施工,将于明年 6 月中旬竣工。报道称,竣工后二期工厂将先后经过小米验收及当地住建局的核验备案,最早 7 月、最迟 8 月便将正式投产。

此前,还有媒体报道,称小米董事长雷军将推出小米驾校供大家学习,培训费用为 1999 元,将包含所有培训费用。

而小米集团公关部总经理王化发文回应,称「雷总最近在发布会和直播中确有提到,未来将考虑对我们的车主朋友们开放小米公司内部的高级驾驶培训、赛道驾驶培训、漂移培训三类课程。但目前并没有制订培训费用的具体金额,也和媒体报道的某驾校 APP 无关。」

大公司

Perplexity 新一轮融资即将完成

据 The Information 报道,Perplexity 新一轮融资即将完成,估值将达到 90 亿美元。

此轮融资由 Institutional Venture Partners 进行领投,投资金额为 5 亿美元。

报道指出,这次融资是 Perplexity 今年的第四轮融资,而 Institutional Venture Partners 在此次融资前,也对 Perplexity 进行了多次投资,去年 Perplexity 的 B 轮融资也是由该公司领投。

Perplexity 于 2022 年推出,它是一个由 AI 聊天机器人驱动的研究和对话搜索引擎,可通过自然语言预测文本来进行回答和查询。

机构:2024 年 Q3 全球平板电脑出货量同比增长 11%

11 月 6 日, Canalys 发布 2024 年第三季度全球平板电脑出货量分析报告。

报告指出,在 2024 年 Q3 季度,全球平板电脑出货量同比增长 11%,达到 3740 万台,平板电脑市场也连续第三个季度实现增长。其中:

  • 苹果继续保持其在平板电脑市场的领先地位,市场份额达 36%,出货量达 1360 万台
  • 三星稳居第二,出货量为 690 万台,同比增长 12%
  • 联想、小米和华为位列前五

同时,Canalys 研究经理 Himani Mukka 还表示:「在充满挑战的消费环境中,各市场的捆绑优惠和积极促销推动了平板电脑出货量的增长。即使在通货膨胀等因素削弱了消费市场的需求,但商用需求依然有所回升,带动了设备的更新以及在商用市场中部署新的平板电脑。教育、医疗保健和零售等行业是平板电脑在推动数字化转型中的显著行业。」

原美团联合创始人回归,将探索 AI 应用

据智能涌现报道,原美团联合创始人、光年之外创始人王慧文已经回归,在美团带队探索 AI 应用。

报道指出,王慧文所在的美团 AI 团队被称为 GN06。目前,GN06 的主要业务方向包括情感陪伴、聊天机器人等,团队为候选人提供「没有边界的 AI 尝试机会」。产品和运营角色,则由王慧文面试把关。

有接近美团的人士表示,GN06 由王慧文直管,并不归属任何一个事业群。

GN06 在美团中的状态相对独立,专注于探索主营业务之外的方向,和美团已有的大模型团队、各业务条线中的 AI 团队也是相互独立的。

亚马逊 CEO :五天办公强制令并非变相裁员

据 CNBC 报道,亚马逊 CEO Andy Jassy ,否认了有关公司要求每周五天到办公室工作是为了进一步裁员的猜测。

Andy Jassy 在全体员工会议上表示,要求员工每周五天到办公室工作,并非是为了降低成本。他表示,返回办公室工作,可以让员工们「更好地进行协作,同时加强我们的文化」。

此前,亚马逊在 9 月份宣布,从 2025 年 1 月 2 日起,员工每周五天必须到办公室上班。在此之前,这家电子商务巨头要求员工每周在办公室工作三天。

宁德时代全固态电池研发团队超 1000 人

据晚点 Auto 独家报道,宁德时代在今年增加了对全固态电池的研发投入,已将全固态电池研发团队扩充至超 1000 人。

有知情人士表示,宁德时代目前的方案能将三元锂电池的能量密度做到 500 Wh/kg,比现有电池提升 40% 以上,但充电速度和循环寿命还未达预期。

报道指出,目前宁德时代目前主攻硫化物路线,在近期已进入 20Ah 样品试制阶段。此前,在 10Ah 样品时主要检测电池的单体性能;20Ah 样品阶段则意味着电池方案初步定型,进入生产技术探索阶段。

饿了么拼团业务迎来新进展

据市象报道,有多个饿了么外卖运营师表示,平台正在上线新的流量入口——特团,并将为此在 App 首页开设金刚位。

此前,饿了么的拼团业务于 2022 年上线,类似美团拼好饭,但进展缓慢,此次升级或提高用户覆盖面。

报道称,美团的拼好饭与饿了么的拼团业务,都是「爆款餐品 + 拼单点餐 + 统一配送」模式,不过美团在该业务上增长较快。

饿了么人士曾认为自身未复刻成功原因包括缺少用户数据、市场份额低;而离职员工则称早期业务未受重视。

理想汽车:没有设立任何国内外销售代理或授权经销商

11 月 6 日,理想汽车法务部在社交平台发文,称他们近期发现,有不法分子冒充理想汽车的员工和亲朋好友或授权经销商身份,对外进行海外销售业务的洽谈活动。

理想汽车方面表示,目前,理想汽车没有设立任何国内或海外的销售代理或授权经销商。任何声称是理想汽车销售代理或授权经销商的个人或机构,均未获得理想汽车的正式授权。

同时他们也表示,如果有任何涉及上述违法行为的线索及证据,可以进行联系提供相关信息。

💡 前 OpenAI 研究员:需要保护那些脆弱但极具价值的想法

在腾讯读书举办的一场对谈上,,腾讯研究院资深专家袁晓辉与前 OpenAI 研究员 Kenneth Stanley 和 Joel Lehman 围绕 10 个问题,进行了两个小时的沟通。

当被问及关于共识的问题时,Kenneth Stanley 表示,「有时候你确实需要共识,但有时候你需要的是分歧。创新的组织本身是复杂的。」

不过,他也补充道,「你需要保护那些脆弱但极具价值的想法,尤其是当这些想法来自你聘请的顶尖人才时。」

他认为创新是一个循环的过程,有阶段性分歧,也有阶段性聚合,因为有些项目的确需要多人协作才能完成。即使有时候团队需要达成共识,也并不是非要在目标上达成一致。

而关于 OpenAI 的成功,Kenneth Stanley 表示,这是与领导层的兴趣和勇气有关,他们愿意真的把所有的赌注放在一个看起来风险很大的事情上。

Joel Lehman 也给出了差不多的看法,并且他还表示,OpenAI 有非常聪明的人,还有探索的意愿。从一开始,他们就做出了这种反常规的赌注,并且一次次地将所有筹码都押上,这确实需要很大的勇气。所以,当人们试图模仿 OpenAI 时,有时需要做出一个没人愿意做的大赌注,但并没有任何保证它一定会成功。

新产品

红魔 10 Pro 真机实拍图公布

昨日,红魔游戏手机产品总经理姜超在个人微博发布了红魔 10 Pro 的真机实拍图。

同时,姜超也放出了红魔 10 Pro 的部分参数:

  • 屏幕尺寸为 6.85 英寸,全球首款 1.5K 屏下摄像全面屏,拥有 95.3% 屏占比
  • 屏幕峰值亮度达到 2000 nit,屏幕刷新率提升至 144Hz
  • 手机金属中框壁厚 0.7mm,手机超窄黑边仅 1.25mm

红魔 10 Pro 将于 11 月 13 日正式发布。

小鹏将推增程汽车,综合续航超 1400km

昨日,小鹏 AI 科技日在广州正式举办,带来了包含小鹏 AI 机器人在内的等多款产品。

小鹏 AI 机器人:名为 XPENG Iron ,尺寸上用的是 1:1 类真人尺寸和比例;「大脑」采用图灵 AI 芯片,能够像人一样思考记忆,同时也让手脚自主活动;双手也采用 1:1 人类双手尺寸,有 15 个双手自由度。

小鹏天玑 AI OS:小鹏天玑 AI OS 把「GPT-4o」放进智能座舱。「GPT-4o」已经具备一定的推理能力和持续学习能力,可以预见未来智能座舱会更像人类管家,可以主动提供服务。

小鹏图灵 AI 芯片:小鹏图灵芯片专为 AI 而生,40 核处理器,可本地运行 30 B 的参数的大模型,集成 2 个 NPU 以及面向神经网络的特定领域架构。

另外,在此次活动上,何小鹏表示,小鹏的增程车已经在计划内。

具体来说,小鹏做的是「鲲鹏超级电动体系」,其中,鲲代表超级增程系统,采用下一代增程技术,鹏代表着小鹏一直领先全球的纯电体系。

在新电机以及全平台 800V 技术加持下,小鹏未来的超级增程系统新车的纯电续航达 430km,而在满电满油的情况下,整体续航最高可以达到 1400km。

小鹏 P7+ 将于今日举办上市发布会。

三星折叠新品 W25 及 W25 Flip 正式发布

11 月 6 日,心系天下三星折叠新品 W25 及 W25 Flip 正式发布。

心系天下三星 W25

  • 屏幕方面:外屏大小为 6.5 英寸,展开内屏大小为 8 英寸
  • 外观方面:展开厚度 4.9 毫米,折叠厚度为 10.6 毫米,重 255 克;外观上以黑金配色为主调
  • 影像方面:主摄像为 2 亿像素,主摄和长焦摄像头都支持 OIS 光学防抖,1200 万超广角镜头支持自动对焦
  • 配置方面:搭载第三代骁龙 8 移动平台(for Galaxy),提供 16GB+512GB/ 16GB+1TB 两个存储版本,售价分别为 15999 元、17999 元

心系天下三星 W25 Flip

  • 影像方面:5000 万像素后置摄像头,支持外屏自拍及自动变焦功能
  • 配置方面:搭载第三代骁龙 8 移动平台(for Galaxy),仅提供 12GB+512GB 版本,售价 9999 元
新消费

任天堂: NS 后续机型将兼容 Switch 游戏

昨日,任天堂在 X 上宣布,Nintendo Switch 的后续机型将能够游玩 Nintendo Switch 的游戏。此外,后续型号将继续提供 Nintendo Switch Online 服务。

而有关这些后续型号的详细信息,以及与 Nintendo Switch 的兼容性,将在日后公布。

Steam 开放游戏录制功能

Valve 宣布, Steam 游戏录制现已对所有用户开放。

Steam 游戏录制不仅支持视频录制功能,同时还支持 Steam 时间轴、事件标记、回放等功能,而且可以完美在 Steam Deck 上使用。

并且,游戏录制功能也包括非 Steam 游戏, 只要游戏允许 Steam 叠加界面运行,就可以录制游戏画面。

GU x《怪奇物语》再次推出合作系列

GU 携手《怪奇物语》,再次推出合作系列。

此次合作,GU 将《怪奇物语》第一季至第四季的复古怀旧氛围与现代潮流融为一体,推出了包含卫衣、帽子、背包、围巾、袜子等在内的单品。

该合作系列将于 11 月 29 日发售。

好看的

马龙·白兰度传记片《与白兰度共跳华尔兹》发布预告

马龙·白兰度传记片《与白兰度共跳华尔兹》在近期发布预告,该片由长相酷似白兰度的演员比利·赞恩主演。

电影讲述了马龙·白兰度聘请了一位洛杉矶建筑师,在塔希提岛一个不宜居住的小岛上建造世界上第一个生态完美的度假村的故事。

该片将于明年在北美上映。

迈克尔·杰克逊传记片宣布推迟上映

迈克尔·杰克逊传记片《迈克尔》宣布推迟上映,原定于明年 4 月 18 日的上映日期,被推迟至 10 月 3 日。

电影将再现杰克逊最具标志性的表演,同时还将为大众展示一个复杂的迈克尔·杰克逊。

该片将由 MJ 的侄子贾法尔·杰克逊担任主演,安东尼·福奎阿执导,约翰·洛根编剧。

《那个不为人知的故事》发布终极预告

电影《那个不为人知的故事》昨日发布终极预告,电影将于 11 月 9 日正式上映。

电影由张岩执导,雷光林、张思雨编剧,房千里任制片人,邱泽、郎月婷领衔主演。

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430km 纯电续航,1400km+ 综合续航,小鹏的增程汽车要来了!

2024 年 11 月,对于曾经一些表示「捍卫纯电荣耀,我辈义不容辞」的品牌来说,是一个态度上的转变时刻。先是有媒体曝出蔚来会通过第三品牌「萤火虫」来进入增程汽车市场,然后就是今天,11 月 6 日,小鹏的 AI 科技日活动上,何小鹏表示:属于小鹏的增程车,已经在计划内。

纯电大旗,只有特斯拉一家还在苦苦支撑。但,消费者买车才没有这样的包袱,市场会教育消费者,也会教育厂商。

小鹏超级电动:430km 纯电续航,1400km+ 综合续航

虽然说纯电品牌们想尽一切办法加大电池,降低能耗,加强快充速度,还有建设充电和换电网络,但和已经极为成熟的加油网络相比,还是差点意思。

以及,其实大多数人没经历过真正的没电趴窝,但有一个邮箱,那确实安心不少。

加上充电换电等等基础建设只能说是风景这边独好,世界大多数地方的充电基础设施建设还远远不够,因此想要出口海外,增程式新能源汽车,是一个折中的方案。

介绍完背景,就该何小鹏发言了,他表示,小鹏汽车再做一个普通增程车没有什么意义,小鹏做的是「鲲鹏超级电动体系」,其中,鲲代表超级增程系统,采用下一代增程技术,鹏代表着小鹏一直领先全球的纯电体系。

因此,小鹏认为,这个增程不是普通增程,而是新技术加持下的新一代增程技术融合小鹏在纯电上的能力,相当于强强组合的动力系统。

在新电机以及全平台 800V 技术加持下,小鹏未来的超级增程系统新车的纯电续航达 430km,可以算是目前增程车里最长的纯电续航里程,几乎赶上一些中低端纯电电车的续航了。在满电满油的情况下,整体续航最高可以达到 1400km。进可跑跨省际长途,退能纯电保证一周上下班通勤。

支撑这个「鲲鹏超级电动体系」有两项纯电新技术,一是小鹏的 5C 超充 AI 电池搭配 S5 液冷超快充站,可以 1 秒充电超 1 公里的续航里程,仅需 12 分钟即可充满 80%;二是新的混合碳化硅同轴电驱,电驱 CLTC 效率 93.5%,体积相比于传统电机减少 30%,可以给后排留更多空间。

另外,针对低电量状态下,电动机介入发电发出的噪音和抖动问题,小鹏也表示他们的鲲鹏超级电动体系能够实现超级静音,低电状态的声音只比纯电高 1 分贝,驾驶感受和纯电没有区别。同时,小鹏增程的「一车双能」针对相对平滑的铺装路面,车辆将更多使用电能,减少能耗;针对爬坡、泥泞、雪地等场景,发动机会提前介入避免电量过低导致动力不足。

小鹏的「星辰大海」:自研芯片,Robotaxi ,飞行汽车,机器人

说完前面实际的内容,看完了面包与蜂蜜,接下来就是属于小鹏的「星辰大海」时刻,此时的小鹏汽车,可以说是特斯拉在中国开的影分身,技术重点几乎重合。

智驾的竞争同时对云端算力和车端算力提出了要求,另外为了解决公版芯片大量通用算力被浪费的问题,小鹏汽车决定自研芯片。

在这次 AI 科技日活动上,何小鹏揭晓了自研的小鹏图灵 AI 芯片最新进展:今年 10 月,小鹏的图灵 AI 芯片已跑通最新版本的智驾功能,用 40 天完成了 2791 项功能验证。

因为小鹏的「星辰大海」包括了汽车、机器人和飞行汽车,所以这颗图灵 AI 芯片的设计初始就支持这三种产品形态,为 AI 大模型定制,为端到端而生。

算力上,图灵 AI 芯片拥有 40 核处理器,支持高达 30B 参数的大模型运行,AI 算力两三倍于目前行业主流的英伟达 Orin-X。

和图灵 AI 芯片相配套的,还有小鹏沧海底座,这是小鹏为 L4 级别完全自动驾驶设计的技术底座,涵盖了核心计算平台、基础软件平台以及智能车控应用平台,可将整车总通讯带宽提升 33 倍、摄像头出图速度提升 12 倍,同时实现 L4 级别的安全冗余。

前不久特斯拉 10 月 10 日的发布会,为我们展现了无人驾驶的未来:Cybercab 和 Robovan,两种没有方向盘和脚踏板的无人驾驶出租车和无人驾驶巴士。

而在特斯拉发布会之后,小鹏也表示,他们的 Robotaxi 也正在紧锣密鼓的研发中,与特斯拉英雄所见略同了。

今天,何小鹏透露了它的更多信息:

小鹏在现有的 Pro 和 Max 车型之上,还有「Ultra」车型,这是一种 Robotaxi 的新形态,将搭载多颗小鹏图灵 AI 芯片和小鹏沧海底座,具备高达 3000T 的车端算力,拥有 L4 级智能驾驶能力。

方向盘问题上,小鹏也希望通过线控转向技术,让未来的方向盘变为「可选」或者是「可隐藏」。

在颇具争议的飞行汽车路线上,小鹏也有小鹏汇天在持续研究,并且还画了更大的一个饼:小鹏汇天高速长航程飞行器,6 座,采用混合能源动力形式,最长空中续航可达到 500 公里,最高 360km/h 航速。

星辰大海的最后组成部分,则是小鹏的 AI 机器人 Iron。

一方面,这是和小鹏汽车在技术上同源的产品,一样会搭载图灵 AI 芯片,赋予机器人自主思考和推理能力;在行动上也依靠端到端大模型,实现行走能力,完成手指的抓、拿、放等精细任务;另外底层的小鹏天玑 AI OS 是底层操作系统,让机器人拥有流畅类人的对话能力。

另一方面,何小鹏表示,做 AI 机器人其实比做 AI 新能源汽车要难,没有 500 亿投入做不好 AI 机器人。

小鹏 AI 机器人 Iron 大小和真人无异:身高 178cm,体重 70kg,拥有超 60 个关节,可模拟人类站立、躺卧、坐。

和特斯拉的 TeslaBot 机器人已经进厂打工一样,小鹏 AI 机器人 Iron 也已进入小鹏工厂工作,未来则可能出现在销售门店、办公室、家庭等场景。

今天的小鹏 AI 科技日其实内容相当多,不过发布会安排得也相当紧凑,许多信息更像是预告,只露出未来的冰山一角。不过步入下半年后的小鹏节奏明显好了起来,一方面是 MONA 03 车型持续大卖,明天正式上市的 P7+ 预售表现也不错,销量算是稳住了。另一方面,一次画了自研芯片、 Robotaxi 、飞行汽车和 AI 机器人四个大饼,也是小鹏在发出「未来可期」的信号。

当然,介于当下和未来之间,最让人期待的,还是小鹏的增程汽车,以及背后的出海野心。

在命运的塑料大棚里,每棵被喷了过多农药的白菜心中,都曾经有一个成为无公害有机蔬菜的梦想。

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