「35岁职场转盘,主动权握在手中!」
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「35岁职场转盘,主动权握在手中!」

创新工场总裁陶宁与龙亭酒庄庄主宋妍、脉脉创始人王倩等人,在木兰夜话活动上讨论了职场35岁魔咒,并建议年轻人提前规划职业。他们强调,尽管97%的岗位无年龄歧视,但个人成长和行业变革带来的挑战不容忽视,特别是在高科技行业。陶宁分享了自己的创业经历,鼓励人们在35岁时主动出击,调整状态以抓住机遇。同时,宋妍和王倩分别通过自身经验和数据指出,35岁及以上的人在AI领域有良好发展,并提倡35岁的女性可以追求事业或平衡家庭。企业层面也被倡议给予35岁员工更多包容和支持。这场讨论鼓励人们审视职业价值和个人目标,寻求解决方案,同时也显示出不同行业之间的交叉人才培养和变革可能。
诺兰都坐不住了!美国1.1万编剧大罢工竟是因为ChatGPT?
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诺兰都坐不住了!美国1.1万编剧大罢工竟是因为ChatGPT?

“老板有游艇,我们只有贷款!” 5月2号,上千名好莱坞编剧,聚集在美国纽约和洛杉矶的影视公司门口,举行罢工大游行,游行口号里,有上面这句话,可以说是道尽了打工人的现实和辛酸。 这是自2007年以来,美国编剧工会规模最大的一次罢工活动。 15年前那场罢工,前后持续100天,造成约21亿美元的经济损失,令美国影视业及周边产业,蒸发了37700个工作岗位。 15年后的现在,相似的剧情再一次上演。 不同的是,15年前编剧们罢工的主要矛盾还只是薪资待遇,而正在进行的这场大罢工,斗争矛头里居然包括禁止制片方使用AI(人工智能)撰写剧本! 这一场罢工的本质,是署名权 POST WAVE FILM 好莱坞在平静了15年后,再一次走到了罢工的死胡同里。 罢工的一方是WGA,也就是美国的编剧工会,他们代表着作者的利益;被罢工的一方是电影电视制片人联盟(AMPTP),他们代表着大制片方的利益。 WGA的诉求很简单,他们要为旗下所有的作者,争取一年4.29亿美元的收入。 而AMPTP只愿意拿出8600万美元——在雇佣关系方面,制片公司不愿意对电视编剧的雇佣时长做出保障。 两者谈崩,WGA经过投票,决定罢工。5月2日0:01正式生效,罢工时长,不确定。 这些诉求,只是老生常谈。经济上的事情,总可以用经济的方法解决。能用钱解决的问题,都不叫问题。 唯独在ChatGPT等AI使用方面,两者的分歧,似乎比经济诉求更大。 WGA认为,一定要约束人工智能在双方达成的基础协议(MBA)涵盖项目中的使用。 比如,人工智能不能写作或者是改写“文学素材”;人工智能的创作不能被当作“原始素材”使用。 但是AMPTP非但否定了这些要求,还加上了一条:每年都要召开一次会议,用来商议科技进步的相关事宜。 简而言之,在使用人工智能方面,AMPTP已经铁了心,不惜和编剧闹掰,也要力挺人工智能。 如果,人工智能在编剧行业里,得到大范围的使用。那么“作家”或者是“作者”这个称号,就失去了原本的光晕。 一个剧本的实际创作者是AI,AI的作者是代码作者,而AI又经过了程序的升级和迭代。 这意味着,没人知道这一段剧本真正的作者是谁。 与此同时,人类失去了对于编剧作品的署名权——原创说、作者论、知识产权、甚至是故事原型,统统失去了土壤和市场。 最终,一个程序,代替人类,完成了人类的艺术创作。 它以提炼、学习、分析,以大数据的姿态;以“创世纪”和“元宇宙”的方式,打开了人类的艺术世界。 因此,工资固然重要,但并不是底线。 失去了文字的署名权,就等于失去了人格,失去了人与代码的边界。 虽然说,人工智能依旧是“人工的智能”。 但当它替代人类,完成艺术创作工作,也就意味着,人类失去了最后一片引以为豪的创作阵地,创作成本将以“脚踝斩”的速度下降。 制片方的本质是商人,商人喻于利,这理所当然;编剧的本质是文字的工作者,是艺术范畴内的作者,作者喻于义,这顺理成章。 因此,这一场罢工,表面上看是WGA在为作者争取足够还贷、养家、供孩子的经济,但其本质上,还是对于艺术作品署名权的争夺。 罢工只是商业和艺术间矛盾的另一种表现形式。 唯独署名权,是艺术和作者的底线。 机器作为电影观众 POST WAVE FILM 2016年,一部只有9分钟的科幻短片《阳春》,在伦敦科幻电影节放映。 影片对白稀奇古怪,情节令人费解;虽然可以咂摸出一丝荒诞意味,但却与主流的故事相去甚远——该片参与的是48小时科幻竞赛,并最终走进了前十名。 《阳春》海报 影片的编剧叫“本杰明”。 这是一个化名,其真身是纽约大学罗斯·古德温所开发的AI。 本杰明通过软件阅读科幻电影的剧本,然后它用了几秒钟,就输出了《阳春》的剧本。 此外,它还听了一些流行歌曲,并给影片配了乐,写了歌词。...
ChatGPT:风口上的巨浪,你准备好了吗?
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ChatGPT:风口上的巨浪,你准备好了吗?

ChatGpt引领投资热浪,成为科技新风口,引发广泛讨论。人们既要抓住机遇,也需适应变革带来的阵痛,其中蕴含着科技对个人命运的深远影响。俞敏洪以其坚韧面对新东方巨变,展现出励志精神,成为年度励志人物,他的直播带货转型展现了一线生机。
WorldsCoinReimagined:IsYourAIIdentitytheNewPasspo
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WorldsCoinReimagined:IsYourAIIdentitytheNewPasspo

OpenAl联合创始人山姆·奥特曼推出加密钱包World App,作为世界币项目面向消费者的首款产品,建立在Polygon侧链上,旨在成为AI时代的“身份证”,通过World ID验证程序提供生物识别认证。尽管初期面临质疑和负面新闻,公司重新包装项目专注于身份证明,并强调其对隐私保护和用户友好设计。目前,World App已向部分持有World ID的用户提供测试版,反响积极,但要实现全球普及仍需大规模用户加入。
ChatGPT概念再掀高潮,科技板块引领A股新趋势?!
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ChatGPT概念再掀高潮,科技板块引领A股新趋势?!

2月15日,A股收跌,TMT行业受ChatGPT概念带动领涨,相关板块涨幅大,尤其是信创、充电桩和算力等;因赛集团等公司股价涨停,ChatGPT概念井喷。科技被看好成2023年A股主线之一,伴随ChatGPT热度,TMT产业链及企业IPO备受关注。然而,市场也存在情绪炒作风险与技术短板问题,部分机构对前景持谨慎乐观态度。全面注册制预期将推动TMT行业发展。
「一季度大爆发!股票策略夺回王位,私募哪家最牛?」
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「一季度大爆发!股票策略夺回王位,私募哪家最牛?」

本文主要介绍了2023年第一季度A股市场股票策略私募的良好表现,超过七成产品实现正收益,其中股票策略受益于ChatGPT概念股的上涨,成为收益最佳策略。在规模分布中,20-50亿元级别的股票策略私募表现最优,且在市场回暖时大幅加仓。申九资产作为其中的亮点,凭借其“公奔私”背景和团队丰富的经验,成为该规模区间内的冠军,年内收益显著。
万字长文解读:从Transformer到ChatGPT,通用人工智能曙光初现中方凌晨发布重要消息,中俄外长会晤内容公布,美国担忧的事发生
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万字长文解读:从Transformer到ChatGPT,通用人工智能曙光初现中方凌晨发布重要消息,中俄外长会晤内容公布,美国担忧的事发生

ChatGPT掀起的NLP大语言模型热浪,不仅将各家科技巨头和独角兽们推向风口浪尖,在它背后的神经网络也被纷纷热议。但实际上,除了神经网络之外,知识图谱在AI的发展历程中也被寄予厚望。自然语言处理是如何伴随人工智能各个流派不断发展、沉淀,直至爆发的?本文作者将带来他的思考。作者 | 王文广出品 | 新程序员自ChatGPT推出以来,不仅业内津津乐道并纷纷赞叹自然语言处理(Natural Language Processing, NLP)大模型的魔力,更有探讨通用人工智能(Artificial general intelligence,AGI)的奇点来临。有报道说Google CEO Sundar Pichai发出红色警报(Red code)并促使了谷歌创始人佩奇与布林的回归,以避免受到颠覆性的影响[1][2][3]。同时,根据路透社的报道,ChatGPT发布仅两个月就有1亿用户参与狂欢,成为有史以来用户增长最快的产品[4]。本文以ChatGPT为契机,介绍飞速发展的自然语言处理技术(如图1所示)。 图1 ChatGPT引发 Google“红色警报” [1][2][3]从机器翻译到ChatGPT:自然语言处理的进化自然语言处理的历史可以追溯到1949年,恰好与共和国同龄。但是由香农的学生、数学家Warren Weaver发布的有关机器翻译的研讨备忘录被认为是自然语言处理的起点,比1956年达特茅斯会议提出“人工智能(Artificial Intelligence,AI)” 的概念还略早一些。二十世纪五、六十年代是自然语言处理发展的第一阶段,致力于通过词典、生成语法(图2)和形式语言来研究自然语言,奠定了自然语言处理技术的基础,并使得人们认识到了计算对于语言的重要意义。这个阶段的代表性的成果有1954年自动翻译(俄语到英语)的“Georgetown–IBM实验”,诺姆·乔姆斯基(Noam Chomsky)于1955年提交的博士论文《变换分析(Transformational Analysis)》和1957年出版的著作《句法结构(Syntactic Structures)》等。 图2 句法分析示例,来自《知识图谱:认知智能理论与实战》图4-5,P149[6]在二十世纪六、七十年代,对话系统得到了发展,比如SHRDLU、LUNAR和ELIZA(图3)。麻省理工学院的SHRDLU采用句法分析与“启发式理解器(heuristic understander)”相结合的方法来理解语言并做出响应。LUNAR科学自然语言信息系统(Lunar Sciences Natural Language Information System)则试图通过英语对话的方式来帮助科学家们便捷地从阿帕网(ARPA net)获取信息,这倒像是当前爆火的ChatGPT雏形。ELIZA是那时对话系统的集大成者,集成了关键词识别(图4)、最小上下文挖掘、模式匹配和脚本编辑等功能[5]。 图3 ELIZA对话系统,摘自维基百科ELIZA词条 图4 ELIZA系统中关键词挖掘的流程图[5]随着自然语言处理任务愈加复杂,人们认识到知识的缺乏会导致在复杂任务上难以为继,由此知识驱动人工智能逐渐在二十世纪七、八十年代兴起。语义网络(Semantic Network)和本体(Ontology)是当时研究的热点,其目的是将知识表示成机器能够理解和使用的形式,并最终发展为现在的知识图谱[6]。在这个阶段,WordNet、CYC等大量本体库被构建,基于本体和逻辑的自然语言处理系统是研究热点。进入二十世纪末二十一世纪初,人们认识到符号方法存在一些问题,比如试图让逻辑与知识覆盖智能的全部方面几乎是不可完成的任务。统计自然语言处理(Statistical NLP)由此兴起并逐渐成为语言建模的核心,其基本理念是将语言处理视为噪声信道信息传输,并通过给出每个消息的观测输出概率来表征传输,从而进行语言建模。相比于符号方法,统计方法灵活性更强,在大量语料支撑下能获得更优的效果。在统计语言建模中,互信息(Mutual Information)可以用于词汇关系的研究,N元语法(N-Gram)模型是典型的语言模型之一,最大似然准则用于解决语言建模的稀疏问题,浅层神经网络也早早就应用于语言建模,隐马尔可夫模型(Hidden Markov Model,HMM)和条件随机场(Conditional Random Fields ,CRF)(图5)是这个阶段的扛把子。在搜索引擎的推动下,统计自然语言处理在词法分析、机器翻译、序列标注和语音识别等任务中广泛使用。 图5...
微软100亿砸OpenAI,ChatGPT颠覆NLP,谷歌迎战GPT-4,谁将成为AI新霸主?
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微软100亿砸OpenAI,ChatGPT颠覆NLP,谷歌迎战GPT-4,谁将成为AI新霸主?

微软将裁员1万人以应对经济和客户变化,但仍计划投资100亿美元以100%利润份额持有OpenAI 75%,强化在通用型AI和NLP领域的竞争力。ChatGPT的发布和成功引发了行业震动,被视为对谷歌主导市场的威胁,同时也推动了NLP技术企业的焦虑。微软与OpenAI的合作深化,计划将ChatGPT整合进Azure云并全面推出AI服务,预期将对搜索引擎和其他市场产生影响,并引发关于未来GPT-4版本的讨论。谷歌正加强竞争,推出学徒巴德和对抗DALL·E 2的措施,百度也已升级生成式搜索能力以应对挑战。