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  • 此项认证标志着应用材料公司的“2040年净零新战略”取得重大进展,该计划是一套旨在减少半导体行业碳排放的协作方略

应用材料公司近日宣布,其“范围1”、“范围2”和“范围3”科学减碳目标获得科学碳目标倡议(SBTi, Science-Based Targets Initiative)认证。依照联合国“将全球升温控制在1.5摄氏度以内”这一SBTi框架迄今为止最雄心勃勃的总体目标,应用材料公司将自身的减碳项目与经过第三方认证的气候科学最新成果相接轨,并逐年报告实施进展。

应用材料公司总裁兼首席执行官盖瑞·狄克森表示:“半导体是众多科技进步的基石,而这些科技进步不断改变着全球经济面貌,并能从诸多方面改善人们的生活。随着半导体需求日益扩大,我们必须通过广泛合作来降低全行业的环境影响,从而以负责任的方式发展业务。我们的减碳目标获得SBTi认证表明了应用材料公司不仅全力减少自身的碳足迹,同时也与供应商及客户紧密协作,帮助他们实现各自的气候目标。”

应用材料公司的“范围1”和“范围2”温室气体排放即公司直接产生的排放和公司所采购能源产生的排放。“范围3”排放包括来自公司供应链的上游排放以及客户使用公司产品所产生的下游排放,占到应用材料公司碳足迹的99%以上。应用材料公司获得SBTi认证的近期科学减碳目标列示如下:

  • 应用材料公司承诺到2030财年将“范围1”和“范围2”温室气体绝对排放量减少50%(以2019财年为基准)。

  • 应用材料公司还承诺,到2030财年将可再生电力能源的年主动采购比例从2019财年的36%扩大至100%

  • 应用材料公司进一步承诺,到2030财年将实现每百万美元增加值由“范围3 - 已售产品的使用”所产生的温室气体排放减少55%(以2019财年为基准)。

为实现这些雄心勃勃的减碳目标——尤其是“范围3”,应用材料公司将依照今年早些时候公布的“2040年净零新战略”与客户、供应商及行业伙伴展开密切合作。重点合作领域包括:

  • 深入推进应用材料公司的“3x30”计划,该计划定义了两方面的目标:改善能效,以及减少公司半导体制造设备的化学影响

  • 吸引并支持客户改用清洁能源来为使用应用材料公司设备的芯片制造设施供能供电

  • 通过宣传和行业倡议支持关键市场的电网脱碳行动

在七月,应用材料公司携手英特尔,成为施耐德电气Catalyze项目的首批企业赞助商,该项目旨在推动全球半导体价值链加速转向可再生能源。应用材料公司也是半导体气候联盟(Semiconductor Climate Consortium)的创始成员和理事会成员,该联盟是旨在加快半导体行业温室气体减排进程的全球性生态系统组织。

应用材料公司自2005年以来持续报告社会责任和环境事项。公司最新一期《可持续发展报告》及《附录》反映了截至2022财年末的相关活动和成果。如需查看完整报告,并进一步了解应用材料公司的环境行动及其为促进包容文化、推动人权倡议所做的努力,请访问本公司网站的“报告和政策”页面。

前瞻性陈述和报告中的不确定因素

本新闻稿包含前瞻性声明,包括我们的可持续发展战略和目标以及其它非历史事实的声明。这些陈述及其基本假设和预测受风险和不确定性的影响,并不能保证未来业绩。可能导致实际结果与此类声明中明示或暗示的结果存在重大差异的因素包括但不限于:本公司和全行业实现可持续发展战略及目标的能力;与可持续发展相关的计划投资和技术创新未能实现预期效益;半导体和本公司产品的需求水平;客户的技术和能力要求;新型和创新技术的推出,以及技术转型的时机;本公司开发、交付及支持新产品和新技术的能力;现有产品和新开发产品的市场接受度;以及本公司SEC文件中“风险因素”部分包含的其他风险和不确定性,包括本公司最近的10-K、10-Q和8-K报表。所有前瞻性陈述均基于管理层当前的估计、预测和假设,我们没有义务更新该等陈述。

非财务信息受测量不确定度的影响,产生这种测量不确定度是由于数据性质及测定此类数据时所用的方法存在固有的局限性。选用可接受的不同测量技术会导致测量结果出现重大差异。

关于应用材料公司

应用材料公司(纳斯达克:AMAT)是材料工程解决方案的领导者,全球几乎每一个新生产的芯片和先进显示器的背后都有应用材料公司的身影。凭借在规模生产的条件下可以在原子级层面改变材料的技术,我们助力客户实现可能。应用材料公司坚信,我们的创新实现更美好的未来。欲知详情,请访问www.appliedmaterials.com


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导读:

随着全球环境保护意识的不断增强,开展产品碳足迹评价企业履行社会责任的重要体现。众多国际知名企业均已开始打造低碳产品以及绿色物流、供应链体系,以推动低碳产业和低碳经济的发展。

梦之墨电子增材制造技术(EAMP®️)可有效助力FPC产品碳排放减少超70%,已获得通用标准技术(SGS)机构权威认证报告。

随着全球对环境保护意识的不断增强,碳足迹已成为了评价企业社会责任和可持续发展能力的重要指标。碳足迹是指一个产品或服务在生命周期中所产生的全部温室气体排放量的总和,是衡量企业对气候变化贡献的重要指标。国际上越来越多的企业强调减少产品的碳足迹,推动低碳经济的发展,保护环境。

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在这种背景下,国际知名品牌对产品碳足迹的要求也越来越高。一些知名品牌通过制定低碳经营标准、要求供应商提供碳足迹证明等措施,推动了供应链的碳足迹管理。这些要求推动了供应链企业的低碳技术创新和环保意识的提高。

电子制造业是传统的高能耗产业,因而产品碳足迹数据也十分可观。为了实现低碳目标,需要优化生产工艺、提高原材料利用效率。而梦之墨电子增材制造技术,正是一种可以有效促进柔性电子线路板产品降碳的技术。

电子增材制造技术,通过一次性将功能性导电材料喷涂或印刷在绝缘基材表面形成导电图形。相较于传统电子制造工艺,如蚀刻法等后期去除材料的方式,电子增材制造技术工艺流程大幅简化,同时也大幅减少了材料浪费及污染物排放,具有轻量化、绿色环保、低碳等天然优势。

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近期,梦之墨与专业检验及认证机构——通用标准技术(SGS)公司合作,对梦之墨基于电子增材制造工艺生产的FPC产品进行了产品碳足迹盘查并出具评估报告。

报告表明,1m2梦之墨增材制造 FPC产品碳排放为25.674 kgCO2,与传统蚀刻工艺FPC产品相比,碳足迹总量降低了75.24%

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评估报告摘要

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对比报告摘要

报告解读

本次评估旨在全面了解我们EAMP®️ FPC产品的生命周期内(从摇篮到大门)温室气体排放情况,并为我们的环保努力提供权威认证。评估是根据ISO 14040:2006生命周期评价、ISO 14044:2006生命周期评价和ISO 14067:2018温室气体-产品碳足迹量化要求和指南的标准进行的,覆盖了产品生命周期内的温室气体排放,包括材料生产、制造、包装、运输、使用及处置等各阶段。

梦之墨电子增材制造FPC产品1平方米的碳排放为25.674 kgCO2。与传统蚀刻工艺FPC产品相比(1㎡产品碳排放为103.7 kgCO2),总碳足迹降低了75.24%。其中:

  • 材料及包装运输的碳足迹降低93.1%

  • 能源的碳足迹降低63.26%

  • 材料的碳足迹降低77.72%

  • 污染物碳足迹降低100%

梦之墨正在积极布局与终端产品的紧密合作,将联合国际知名品牌共同发布低碳环保增材制造柔性线路板解决方案,充分发挥新技术、新工艺的绿色、环保、低碳优势,推动电子产业绿色供应链体系的构建!

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高通公司首席财务官Akash Palkhiwala署名文章

我们正在进入生成式AI时代。生成式AI将利用神经网络赋能全新体验和应用场景,这是一个巨大飞跃,但仅依靠云端是无法高效实现的。生成式AI将通过打造全新品类的高性能、高能效AI PC变革PC行业,用户的终端设备将成为真正的智能助手,以更直观、更无缝的方式融入用户的生活。在PC行业中未来蓬勃发展的企业,将是那些期待AI能够实现集成化、个性化体验的世界级企业。

当前,关于生成式AI的热门讨论聚焦在利用云端来运行、训练、推理模型。但并非所有工作都需要去云端。生成式AI赋能的体验正在以前所未有的速度普及,从而催生了海量的计算处理需求。正因如此,采用兼具云端和终端最佳优势的解决方案至关重要。这就是混合AI,即将负载在云端和边缘终端之间进行分布并协同工作,从而提供更强大、更高效且高度优化的体验。

在终端上广泛且持续地运行AI的应用程序,正在了解用户,并预测和响应用户的需求,其提供的即时性和可靠性,不会因容量限制而导致延迟。这一过程是利用终端侧可用的情境和内容,来实现个性化交互、提示和响应。同时,由于查询(query)无需离开终端设备,所以有助于保护个人信息并增强隐私性。

有了终端侧AI,用户可以便捷地与AI助手进行自然流畅的对话。用户不需要通过开始按钮从一个应用程序跳转到另一个应用程序,而是直接利用AI助手更高效地与终端进行交互。例如,如果想要预订机票,用户直接向AI助手询问相关信息即可。更重要的是,如果AI助手观察到用户预订了机票,它甚至可在用户询问之前就提供酒店信息。

在终端上高效运行AI模型需要异构计算。除CPU和GPU外,NPU现在是终端侧AI和衡量PC性能的第三个关键处理核心。终端侧AI引擎从CPU和GPU分流部分任务,以提高性能和电池续航。这使得在超便携设备中,以极低功耗持续运行高负载AI应用的处理需求得以满足。

机遇是空前的。实际上,94%的企业领导者表示,AI对未来五年的成功至关重要[i]。IT决策者认为,AI是影响购买决策的最大因素[ii]。最新研究表明,近一半的IT决策者有意愿基于AI性能更换PC品牌[iii]

PC正处于激动人心的变革风口。我们已然深刻认识到在软硬件中集成AI的重要性,这将开启机遇、开拓创新。用户与AI PC交互的新时代已经悄然而至。


[i] 德勤《企业AI应用现状报告》,第5版,202210

[ii] IDC2023年美国商用个人计算设备调查》,20238

[iii] IDC2023年美国商用个人计算设备调查》,20238

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英特尔汽车业务致力于采用更具灵活性与多样性的开放式架构

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Jack Weast,英特尔院士、英特尔公司副总裁、汽车事业部总经理

我从小生活在一个酷爱汽车的家族中,对汽车有着近乎狂热般的喜爱。人们戏言称我们家私人汽车的数量必须超过我父母结婚的周年数,而我父母已经将这一纪录保持了近 50 年。我们有许多辆阿尔法、科尔维特、克莱斯勒、菲亚特、雷诺、宝马、名爵、梅赛德斯、凯迪拉克、雪佛兰、玛莎拉蒂、法拉利、吉普车、还有一辆道奇公羊面包车和卡车、本田,还有很多车我甚至都记不清了。

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作为英特尔汽车事业部的领导者,老实说,我来到这里是出于对汽车的热爱。

然而随着时间的流逝,我的家人由于超过了安全驾驶年龄,他们不得不放慢了购置汽车的速度。我们则不可避免地面临着一个汽车行业时代的末期。

变革已至,适者生存

汽车行业正面临着一场前所未有的变革风暴:向电动汽车的转型、无处不在连接的出现、云到边缘架构的演进,以及50多年来由于新兴汽车制造商的加入,所带来的市场混乱。

正如安迪·格鲁夫所说,“只有偏执狂才能生存”,如今就到了一个“超级偏执”的时刻。在汽车行业,我们正面临着iPhone时刻。谁能拥抱变革、摒弃传统思维模式,同时推进其流程以反映IT行业的变革步伐,谁就能生存下来。

在我的一生中,甚至在我父母的一生中,现代“汽车”真的没有太大变化。当然,发动机比从前更强大、更高效了;在发生车祸时,汽车的安全性也有所提升;车灯也都进化为了LED灯。但自从20世纪60年代初,我父亲开始驾驶以来,现代汽车的基本结构就没有改变过了。

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从那时沿用至今的单一模式造就了现代汽车,它包含超过一英里长的铜线缆,连接100多个独立的电子控制单元(ECU),每个单元都提供汽车的某一功能,比如一个ECU负责座椅加热器、一个ECU负责空调、一个ECU负责电动车窗。现代汽车中的每一个功能都是零碎、逐一添加的,这导致了在21世纪的今天,汽车结构在技术和经济上都对可持续发展不太友好。

IT行业中,我们早已远离了嵌入式单功能设备,并转向了现代高性能计算系统。基于软件所带来的惊人的潜力,不同功能和负载可在单一、集中的系统上运行,显著降低成本并带来能效优势。自从二十多年前,软件定义的高性能系统被引入IT行业以来,IT行业以及其他使用过该系统的行业从未想要变回传统系统。

专注打造软件定义汽车

因此,改变虽不易,然有志者事竟成。汽车制造商应该做什么?他们如何找到能够帮助他们完成这项转变的生态伙伴?

在英特尔,我们专注于做好软件定义。

我们绝不会空谈软件定义体系架构,然后让客户依然受限于专有架构和 专有API 。这既不是IT行业的运作方式,也不会在汽车行业奏效。软件定义的本质是开放的体系架构和API,这不仅支持跨芯片供应商使用,还可以在汽车到云端之间重复使用和互操作。英特尔汽车解决方案致力于采用开放式架构,我们绝不会限制您使用特定操作系统或API,您也不会受制于英特尔硬件。

我们对开放性的承诺也延伸到了芯片上。客户可以使用英特尔代工服务,并通过 UCIe标准将其定制的小芯片集成到标准英特尔汽车路线图产品中。作为唯一可提供此类功能的汽车行业供应商,英特尔正在不断强调其对软硬件开放平台的承诺。

对于生态伙伴来说,英特尔是帮助行业在恰当的时机实现这一重大转变的不二之选,因此我们诚邀您再次来了解英特尔汽车业务所能够为您提供的一切价值。

关于英特尔

英特尔(NASDAQ: INTC)作为行业引领者,创造改变世界的技术,推动全球进步并让生活丰富多彩。在摩尔定律的启迪下,我们不断致力于推进半导体设计与制造,帮助我们的客户应对最重大的挑战。通过将智能融入云、网络、边缘和各种计算设备,我们释放数据潜能,助力商业和社会变得更美好。如需了解英特尔创新的更多信息,请访问英特尔中国新闻中心newsroom.intel.cn以及官方网站intel.cn

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12月5日,一加正式发布十年旗舰一加12。作为一加十年超越之作,一加12秉持产品力优先理念,其搭载第三代骁龙8移动平台,并带来多项领先行业的首创技术,打造全面的极致用户体验。

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极致性能一直是一加的基因,一加12搭载第三代骁龙8+LPDDR5X+UFS 4.0的顶级旗舰硬件组合,其中第三代骁龙8采用全新的Kryo CPU,最高主频高达3.3GHz,性能相较前代提升30%,能效提升高达20%,全新高通Adreno GPU的图形渲染速度相比前代也提升高达25%,实现了性能和能效双突破。除了行业顶级的硬件,一加12还搭载微架构超算引擎、内存基因重组2.0和焕新存储技术。通过与高通的联合研发,一加12针对内存联动、日常功耗、触控速度、双卡网络、成像速度等方面进行优化,带来更加流畅、稳定的使用体验。

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影像方面,第三代骁龙8支持Snapdragon Sight骁龙影像技术,全新的三ISP每秒可以捕捉高达32亿像素,可识别的语义层数量提升至12层,带来细节丰富、极具质感的影像效果。同时,高通AI引擎的Hexagon NPU实现AI性能翻倍,通过强大的AI算力赋能更丰富的AI影像体验。一加12还搭载新一代超光影图像引擎,通过超清画质算法、超光影图像算法、与自然色彩算法三大算法,以行业领先的多帧Raw域处理、行业独家的光子矩阵技术和行业最强的13通道多光谱传感器色彩采集,为用户带来细节清晰、光影自然、色彩生动的影像表现;并结合行业独家ProXDR光子矩阵显示技术,充分还原HDR照片素材的动态范围和明暗细节,观感更生动、出色。无论是超光影全主摄的硬件配置、新一代超光影影像系统的算法调校,还是与哈苏的深度联合,一加12影像实力都全面突破,再创影像新高峰。

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游戏方面,第三代骁龙8支持Snapdragon Elite Gaming特性,支持顶级画质、超流畅游戏体验,并将诸多端游级游戏特性率先带到移动端。一加还与高通联合研发,通过深入芯片的联合调试,带来游戏极速触控,大幅降低了一加12上的游戏触控延迟,平均游戏触控延迟降低高达32%。在射击开镜瞄准或MOBA游戏中的闪现、技能释放等场景快人一步,高手胜负就在这一帧。不仅如此,一加12搭载的灵犀触控全新升级热区触控,将游戏画面细分为多个区域,各区域配备专属触控算法,进一步提高游戏触控灵敏度,让屏幕响应与玩家操作完美契合。对于大型热门手游,一加12也进行了专项优化,为用户提供更快速的加载体验和更流畅的游戏体验。

作为一款全能旗舰,一加12在连接方面也提供出色体验。第三代骁龙8支持Snapdragon Connect,采用骁龙X75 5G调制解调器及射频系统和FastConnect 7800移动连接系统,支持超快5G和Wi-Fi速率。不仅如此,一加12首发超级信号工程,为消费者带来最顶级的移动蜂窝性能、Wi-Fi性能、近场通讯性能与弱网游戏性能,实现快速、稳定的网络使用体验。

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12月7日,以“智变重构·创引未来”为主题的2023(第20届)中国物联网产业大会暨品牌盛会(简称:慧聪物联网品牌盛会)将在杭州滨江开元名都大酒店盛大举行!本届盛会广泛邀请来自国内电子、智能物联、安防产业的权威专家以及物联网科技践行者共聚一堂、集思广益,为助推中国智能物联产业建设分享真知灼见,共同见证行业卓越品牌的殊荣冠冕,呈现一场多维度的思想交锋盛宴。

本届慧聪物联网品牌盛会欢迎每一位感兴趣的朋友前往现场,感受科技行业最新脉搏,携手迈向万物智联。同时,本次盛会将在线上全程同步直播,现在点击下方按钮,立即预约大会直播,不错过大会每一个精彩环节,方便您第一时间了解大会的最新动态。

参会指南

会议概况

活动名字

智变重构·创引未来 2023(第20届)中国物联网产业大会暨品牌盛会

活动时间

2022年12月7-8日

活动地址

杭州滨江开元名都大酒店 一楼开元厅

会议概况

【指导单位】中国安全防范产品行业协会、浙江省安全技术防范行业协会

【主办单位】慧聪物联网 慧聪安防网 慧聪电子网

【赞助单位】杭州海康威视数字技术股份有限公司、浙江大华技术股份有限公司、浙江宇视科技有限公司、杭州萤石网络股份有限公司、熵基科技股份有限公司、深圳市科敏传感器有限公司、广东场效应半导体有限公司、贸泽电子、深圳市联创杰科技有限公司、深圳市金誉半导体股份有限公司、深圳市晶科鑫实业有限公司、济南晶恒电子有限责任公司、戴尔科技集团

【支持单位】广东省物联网协会、北京物联网协会、深圳市半导体行业协会、深圳市电子商会、CSHIA智能家居产业联盟、北京安全防范行业协会、广东省公共安全技术防范协会、深圳市安全防范行业协会、深圳市智慧安防行业协会、南昌市安全技术防范协会、武汉市安全技术防范行业协会、南京安全技术防范行业协会、济南市社会公共安全防范协会、石家庄市安全技术防范协会、成都安全防范协会、 郑州市公共安全防范行业协会、河南省物联网行业协会、 湖北省安全技术防范行业协会 、湖南省安全技术防范协会等

【高等院校】清华大学、中国人民公安大学、中国传媒大学、北京理工大学、中国矿业大学

【特邀单位】中国建筑科学研究院有限公司、北京中机一院工程设计有限公司、北京润京建设工程有限公司、杭州市城市建设投资集团有限公司等

【礼品赞助】深圳市道尔智控科技股份有限公司、深圳牛智技术科技有限公司、北京汉邦高科安防科技有限公司、深圳市海视泰科技有限公司、江西邦正科技有限公司、浙江宇视科技有限公司、戴尔科技集团、杭州宇泛智能科技有限公司、上海富瀚微电子股份有限公司、贸泽电子、深圳市联创杰科技有限公司

出席嘉宾

【部分拟邀及确认出席嘉宾】(排名不分先后,陆续更新)

陈岩 中国安全防范产品行业协会 能评中心主任

赵永华 浙江省安全技术防范行业协会 秘书长

曾明 广东省物联网协会 秘书长

张亚忠 南京安全技术防范行业 协会秘书长

刘一林 南昌市安全技术防范协会 党支部书记

陈虎 武汉市安全技术防范行业协会 秘书长

黄卫权 湖南省安全技术防范协会

张鹤林 CSHIA智能家居产业联盟运营中心负责人

杨磊 中国传媒大学信息与通信工程学院教授,中央政法委视频监控专家组专家

林家明 北京理工大学光电学院 教授

席夫建 中国建研院建筑环境与能源研究院 市场部部长

苏振宇 北京中机一院工程设计有限公司 副总工程师

赵德胜 北京润京建设工程有限公司 总经理顾问

王亚运 浙江大华技术股份有限公司 先进技术研究院算法专家

雷涛 浙江宇视科技有限公司 显控及会议事业部营销总监

姜林顺 杭州萤石网络股份有限公司浙江分公司 总经理

向阳 厦门熵基科技有限公司 总经理

李子明 浙江北岭科技有限公司 总经理

曾凡龙 武汉常恒科技有限公司 董事长

邓绍昌 深圳市博思高科技有限公司 副总裁

俞江峰 数字安防视觉认知联合实验室办公室主任、联汇科技战略发展总监

吴昊 浙江物芯数科信息产业有限公司 总经理

王浩 安保迪科技(深圳)有限公司 总经理

汪利勇 三翼鸟 全屋智能区域总监

张忠华 杭州都市安全技术有限公司 总经理

邢雁 广州机智云物联网科技有限公司 副总裁

荀为俊 深圳市捷顺科技实业股份有限公司杭州公司 总经理

洪翠霞 广东安居宝数码科技股份有限公司杭州分公司 总经理

陈波 湖北双子智能工程有限公司 总经理

史军 华泰安邦(北京)科技有限公司 总经理

刘宗良 甘肃宏发智能信息科技有限公司 总经理

王立明 郑州兰盾电子有限公司 总经理

孙刚 深圳市晶科鑫实业有限公司 总经理

顾岚雁 深圳市金誉半导体股份有限公司 总经理

孔维亭 深圳市科敏传感器有限公司 董事长

朱桂丰 广东场效应半导体有限公司 董事长

吴建明 四川圣融达容阻科技有限公司 董事长

吴军 深圳市联创杰科技有限公司 联合创始人

於峰成 浙江万邦智能科技股份有限公司 董事长

舒唯敏 浙江京安电子工程有限公司 总经理

陈佳 华创电子股份有限公司 执行董事

郭晓欢 慧聪行业公司 运营总监

余素玉 慧聪物联网、慧聪安防网、慧聪电子网总经理

会议议程

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合作媒体

@我 同心聚力!2023中国物联网产业大会即将召开!参会指南请查收~

*慧聪品牌评选组委会还将邀请众多主流媒体及应用领域媒体参与盛会报道。

现场效果图

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*效果图仅供参考,以现场实际情况为主。

参会须知

1. 按照会议日程安排,请嘉宾准时出席活动;

2. 参会人员现场扫码领取参会证入场,参会证是进出现场的唯一有效证件,请务必佩戴;

3. 请按会场指示与服务人员引导在指定区域就座,如遇紧急情况请按照会场安全指示疏散;

4. 请参会嘉宾提前十分钟进场,建议正装出席,会议期间请将手机调整为静音或震动状态;

5. 企业红毯秀代表请务必于12月7日13:00之前完成签到和领取红毯卡;

6. 酒店提供免费停车位,如果参会嘉宾自驾前往,均可免费停车;

7. 晚宴特邀嘉宾扫码对号入场入座,谢绝空降,感谢支持;

8. 参展客户产品展示区布展时间:12月7日 09:00-11:00,请各企业务必准时完成展台布置工作;

9、 大会地址:杭州市滨江区火炬大道岩大房巷59号,杭州滨江开元名都大酒店1楼开元厅;

10、交通指引:

【 地铁】地铁4号线---浦沿站;地铁6号线---诚业路站,打车至酒店1.8KM;

【公交】乘坐公交于(岩大房站)下车,步行100m;

【驾车线路】导航至杭州滨江开元名都大酒店停车场;

【位置参考】距离萧山机场:35分钟;杭州东站:30分钟;杭州火车站:20分钟 。

其他事项

【酒店】

*请自行预定住宿酒店费用自理,预定小程序请扫右图二维码。

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【联系方式】

1、本次会议全部采用实名制,所有参会嘉宾需提前在组委会登记备案

(联系人:吴女士 18098991330 ;植先生 13030101513)

2、其它未尽事宜组委会将通过慧聪物联网官网及公众号及时公布,请参会嘉宾及时关注。

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12.07-12.08相约杭州~

关于慧聪品牌盛会

每一次技术的革命,都给产业带来颠覆性的影响。全球智能产业高速发展,智变到质变的时代正在到来,AIoT逐渐成为时代主题。产业格局不断被重构,唯有创新得以引领未来。

2023年是承上启下的一年,新生势力开新局,在变革中仍然坚守的优秀企业值得致敬!

12月7日,由慧聪电子网、慧聪物联网、慧聪安防网主办“智变重构,创引未来”2023年(第20届)中国物联网产业大会暨品牌盛会将在杭州召开,设置众多奖项,遴选智能物联行业“奥斯卡”,以榜样的力量助推行业发展。在新变局中,探寻智能物联产业的新力量、新风向、新未来。

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隐私至上,生态协同,AppsFlyer 在隐私云市场建设上迈出重要一步

近日,全球营销衡量与体验管理平台 AppsFlyer 正式宣布收购 devtodev 和 oolo 两家科技公司。

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devtodev 成立于 2014 年,致力于为游戏和 App 开发者提供全生命周期的数据分析解决方案。oolo 成立于 2020 年,是全球领先的 AI 赋能获客与变现决策平台。

oolo 和 devtodev 将成为 AppsFlyer 近期推出的隐私云市场的首批应用对象,使所有数据、分析和 AI 提供商能够在不迁移用户数据且不与外部各方分享用户数据的前提下,用 AppsFlyer 的 API 来打造自己的产品,无缝接入自己的服务。

AppsFlyer 收购 devtodev:强化公司提供游戏解决方案的能力,推动隐私云市场私有数据协作

AppsFlyer 和 devtodev 将在技术上强强联手,发挥合力,将完整的客户数据集并入一个强大的衡量与数据分析平台中,提供各种强效工具、深入洞察和出色体验,从而延长用户的生命周期,加快业务增长。

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"devtodev 在技术、团队和专业知识上可与 AppsFlyer 形成完美互补,双方产生的协同效应不仅会助推业务增长,也能激发对未来的探索,"AppsFlyer 的首席执行官兼联合创始人 Oren Kaniel 表示,"此次协作可培养营销、产品和变现团队之间的团队合作精神,通过打造充分对接的数字生态系统,为他们赋能。"

"为游戏和 App 开发者提供强大的数据驱动决策支持是 devtodev 一直以来的愿景,"devtodev 的创始人兼首席执行官 Dmitry Kravtsov 表示,"通过与 AppsFlyer 携手合作,我们将赋能开发者利用整合的数据、AI 技术以及数据洞察,打造引人入胜的强大体验,推动业务高效增长。"

devtodev 将接入 AppsFlyer 隐私云市场,提供开创性的分析解决方案。AppsFlyer 将把数据净室(Data Clean Room)打造为开放互通的平台,而 devtodev 的入驻凸显了 AppsFlyer 对未来的承诺,即让各种企业可以在确保数据隐私和运营效率的同时,顺畅对接来自不同提供商的第三方服务和 AI 模型。

AppsFlyer 对 devtodev 的战略性收购行为可为 AppsFlyer 的核心产品提供强力支撑,这不仅会拓展 AppsFlyer 的能力空间,满足当前游戏和数字企业不断变化的需求,也将对 AppsFlyer 专为游戏公司打造的 AppsFlyer for games 产品套件和资源做出扩充。

AppsFlyer 收购 oolo:助力营销、增长和变现团队利用 AI 技术转变决策方式,推动业务高效增长

AppsFlyer 收购 oolo 是为了实现公司当下的使命,即在瞬息万变的数字生态系统中为各个品牌提供最全面的决策平台。随着营销、增长和变现团队在获客、互动和变现方面不断拓宽责任、丰富策略,他们对实时、大规模做出明智决策的需求大幅增加。

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为了应对这些挑战,oolo 充分利用 AI 技术,从全漏斗获客、变现和留存等方面,全面强化增长策略,提供切实可行的即时数据洞察以及高时效要求的警报,以便立即优化广告支出回报率(ROAS),提升媒体收入,增加用户留存。oolo 的 AI 技术功能强大,可持续监测完整的数据集,提供数据分析师团队花费数周才能得到的关键数据洞察和预测结果。

"品牌要想适应变幻莫测的数字生态系统,就需要采取创新型解决方案,这些方案可以在保护隐私的前提下提供可行的数据洞察,方便品牌做出最优决策,"AppsFlyer 的首席执行官兼联合创始人 Oren Kaniel 表示。

"oolo 拥有独特的技术、团队和专业知识,这将大大方便我们持续打造综合性的平台,应对现代营销团队不断变化的期望、角色和挑战。oolo 的创新技术将与 AppsFlyer 业界领先的营销衡量平台双剑合璧,为各品牌提供充分利用 AI 技术优化增长与变现策略的新机遇。我们相信,数据驱动型决策的未来在于智能 AI 技术,而非如今常见的各种静态工具,而 oolo 掌握的尖端 AI 技术能让我们更好地满足客户不断增长和变化的需求,"Oren Kaniel 补充道。

"对 oolo 来说,这是一个令人振奋的时刻,"oolo 的首席执行官 Yuval Brener 表示,"此次收购后,我们将与 AppsFlyer 携手合作,为全球各地的品牌提供先进的数据监测技术,为数据分析领域开辟一条新路。凭借 AppsFlyer 出色的过往业绩、庞大的客户群体以及隐私至上的技术架构,我们的客户将从前所未有的综合增长决策方式中大大受益。"

AppsFlyer 对 oolo 的战略性收购行为加强了 AppsFlyer 的产品和服务组合,AppsFlyer 可借 oolo 之力,针对营销、增长和变现团队彼此关联的需求,推出各种整体解决方案,而 oolo 将以 「oolo by AppsFlyer」的名义开展相关的运营工作。

关于 AppsFlyer

作为全球营销衡量与体验管理平台,AppsFlyer 致力于打造以隐私保护为核心的创新型衡量解决方案,为行业提供营销衡量与分析、深度链接、再营销、防作弊、数据净室和隐私保护等产品组合,帮助全球品牌做出更佳的商业决策。AppsFlyer 秉承"隐私保护与卓越体验并行不悖"的理念,每天帮助上万品牌与 14,000 多家技术合作伙伴合力打造更紧密、更有意义的客户关系。如需更多信息,请访问 https://www.appsflyer-gcr.cn/

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11月29日,在北京举行的2023人工智能计算大会(AICC)上,浪潮信息高级副总裁刘军在主题演讲《智算力系统创新 加速生成式AI产业发展》中分享了浪潮信息对于智算力系统创新和AI产业发展的思考。

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以下为演讲实录整理

当前,生成式人工智能和大模型推动算力需求高速增长,如何通过智算力系统来更好地支撑AI创新与应用,已经成为智算产业的关键。应对生成式AI的发展和挑战,应该从算力系统、AI软件基础设施(AI Infra)、算法模型和产业生态4个方面来进行综合考量,从而加速智能产业的落地。

智算系统创新,解决生成式AI的算力挑战

在算力系统层面,生成式人工智能面临的挑战主要来自计算、数据和互联三个方面:

在计算层面,算力多元化趋势愈发明显,导致AI算力系统开发适配周期长、定制开发投入大、业务迁移时间久。此外,大模型训练对算力规模要求高,在单芯片算力有限的情况下,必须通过构建更大规模的集群来获得性能的扩展。

在数据层面,大模型从文本、图片等单模态向多模态、跨模态演进,训练的数据集达到TB级甚至PB级,且不同作业阶段对于数据存储的要求呈现多元化趋势。

在互联层面,传统RoCE网络因ECMP哈希不均导致40%以上的网络带宽被浪费,且尾时延高导致网络通信时间占比训练时间高达40%,极大降低了计算效率。同时,网络是集群共享资源,当集群规模达到一定量级后,网络性能波动会影响到所有计算资源的利用率,网络故障会影响数十个甚至更多加速卡的连通性。

面对三重挑战,浪潮信息总结了多年产品研发和用户服务经验,提出三部分解决之道。

在计算方面,首先要针对多元算力,以统一的系统架构和统一的接口规范来兼容各类AI加速卡,保障芯片算力的高效释放。浪潮信息早在2018年就着力开放多元的AI算力平台设计,最新发布的G7多元算力平台是业界唯一可以同时兼容SXM、OAI加速卡并实现8卡全互联、16卡全互联和混合立方互联系统拓扑的AI算力平台。为了保障更大规模的节点扩展性能,浪潮信息研制的开放加速计算架构支持PCIe、RocE和多种私有互联协议,节点内和跨节点卡间互联最大达到896 GB/s,跨节点通过免网卡RDMA实现高效扩展,集群性能加速比超过90%。

在数据存储方面,针对大模型的数据存储需求,浪潮信息在业界率先实现了一套集群系统同时支持文件、对象、大数据等多种非结构化协议的无损互访,同时支持闪存、磁盘、磁带、光盘四类存储介质,并支持数据全生命周期热、温、冷、冰四级存储管理,以一套存储架构支持一个数据中心,真正实现了数据融合、管理融合。

在网络互联方面,浪潮信息专为生成式AI计算场景发布旗舰51.2T高性能交换机,为企业级智算网络提供高吞吐、高可扩展、高可靠的智算网络产品及方案,解决了传统RoCE方案普遍存在的有效带宽低、尾时延高、故障收敛慢等问题,将大模型训练性能提升38%以上,性能接近InfiniBand,助力AI用户高效释放大模型生产力。

AI Infra全栈优化:释放多元算力、提升大模型算力效率

大模型算法开发的链条冗长,这意味着需要诸多的工程化工具支撑。因此,在算力系统外,AI软件基础设施(AI Infra)也亟需创新。

AIGC大模型开发是一项极其复杂的系统工程,即便解决了底层算力供给的问题,仍面临建不了和用不好的问题。"建不好"是指构建算力平台不仅需要服务器、存储、网络等硬件集成,还需要考虑不同硬件和软件之间的兼容性和版本选择,确保驱动和工具的适配性和稳定性;"用不好"则体现在算力平台效率低、稳定性不足、故障频发等现实困扰。

为加速模型生产和落地应用,浪潮信息在AI Infra层面开发了大模型智算软件栈OGAI (Open GenAI Infra)。在算力部署方面,OGAI开源了业界首个AI算力集群系统环境部署方案PODsys;在大规模训练的长时保障方面,从算力调度平台层实现了自动化断点续训;在多元算力接入方面以标准化、模块化接入方式稳定接入超过40+芯片;在数据治理方面构建了流程化、可自定义的数据清洗pipeline,有效缩短数据清洗时间、提升文本审核过滤准确率;在计算效率优化方面,通过对分布式并行算法的极致优化,将千亿参数模型的训练计算效率提升到54%;在多模型管理方面已经支持了超过10个业界主流的开源大模型和元脑生态大模型,用实践证明AI Infra全栈基础软件和工作流的创新是多元算力高效释放、提升大模型算力效率的关键。

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基础大模型,生成式AI落地发展的核心支撑

当前,大模型技术正在推动生成式人工智能产业迅猛发展,而基础大模型的关键能力则是大模型在行业和应用落地时能力表现的核心支撑。但是,基础大模型在持续进化的过程中,依然面临着数据、算法、算力等关键因素的挑战与制约。

目前,受政策支持、算力水平提升、数据资源庞大以及科研实力增强等利好因素的推动,中国在基础大模型方面取得一定成绩,但仍需加大在基础性技术方面的原创性突破,夯实底层模型和算法能力。

浪潮信息从实践入手,加大模型结构创新、高质量数据准备、高效算力利用投入,并将这些技术运用在了"源2.0"大模型上,在编程、推理、逻辑等方面展示了先进的能力。

在算法方面,"源2.0"提出并采用了一种新型的注意力算法结构,有效提升了模型自然语言的表达能力与生成精度;在数据方面,"源2.0"在训练数据来源、数据增强和合成方法等方面进行了全面创新,最终增强模型数理逻辑能力;在算力方面,"源2.0"采用非均匀流水并行+优化器参数并行+数据并行+ Loss计算分块的策略,显著降低大模型对于芯片间互联带宽的要求,让模型训练在"条件有限"的算力规模下实现高效率工作。

源2.0作为千亿级基础大模型,在业界公开的评测上进行了代码生成、数学问题求解、事实问答方面的能力测试,展示了较为先进的能力表现。为了满足不同行业、不同场景的能力要求,浪潮信息全面开源"源2.0"全系列大模型,以最便捷的方式支持用户建设自己的智能化产品与能力,结合行业特点进行框架、模型、数据的垂直整合,提升基础大模型的准确性和可用性。

生态聚进,联合创新,加速AI应用落地

有了强大的基础大模型,还需要进一步深入应用场景。将大模型的能力赋能到产业环节之中,需要多厂商的深度配合。面对生态复杂离散、产业AI落地困难的挑战,浪潮信息提出元脑生态,聚合优质伙伴协同创新,通过"技术支持、方案联合、平台共享"实现不同厂商之间的优势互补。

目前,元脑生态以浪潮信息的AI算力平台、AI资源平台和AI算法平台为支撑,已经对接40多家芯片厂商,400+算法厂商,4000+系统集成商,通过多元的算力供给、全栈的AI Infra软件栈、丰富的大模型经验,实现"百模"与"千行"的对接,助力千行百业加速生成式AI 产业创新,高效释放生产力。

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智算力是创新力,AIGC与数字经济、实体经济的深度融合,将会创造出更多颠覆性的社会价值、经济价值,而浪潮信息将秉持开放、共享、共建的发展理念,抓住AIGC市场机遇,共同推进人工智能落地。

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助力规模化开发应用模型

  • Amazon SageMaker HyperPod通过为大规模分布式训练提供专用基础架构,将基础模型的训练时间缩短了高达40%

  • Amazon SageMaker Inference通过优化加速器的使用,平均降低50%基础模型部署成本,并平均缩短了20%的延迟时间;

  • Amazon SageMaker Clarify能够让客户更轻松地根据支持负责任AI参数,迅速评估和选择基础模型

  • Amazon SageMaker Canvas功能帮助客户通过自然语言指令加速数据准备,并仅需几次点击即可使用基础模型进行模型定制;

  • 宝马集团BMW、缤客Booking.comHugging FacePerplexitySalesforceStability AI先锋领航集团(Vanguard等已开始使用新的Amazon SageMaker功能

亚马逊云科技在2023 re:Invent全球大会上,宣布推出五项Amazon SageMaker新功能,帮助客户加速构建、训练和部署大语言模型和其他基础模型。随着模型不断改变各行各业的客户体验,Amazon SageMaker让企业更轻松快速地构建、训练和部署支持各种生成式AI使用场景的机器学习模型。为了成功使用模型,客户需要先进的功能来高效管理模型的开发、使用和性能。这就是Falcon 40B和180B、IDEFICS、Jurassic-2、Stable Diffusion以及StarCoder等大多数业内领先的模型都在Amazon SageMaker上训练的原因。

今天的宣布包括了一项新功能,进一步增强了Amazon SageMaker的模型扩展能力并加速了模型的训练。此外,Amazon SageMaker推出的另一项新功能,能够通过降低模型部署成本和延迟时间,优化了管理托管的机器学习基础设施。亚马逊云科技还推出了新的SageMaker Clarify功能,可以让客户在负责任地使用AI的基础上,根据质量参数更轻松地选择正确模型。为了帮助客户在企业范围内应用这些模型,亚马逊云科技还在Amazon SageMaker Canvas中引入了新的无代码功能,让客户更快、更容易地使用自然语言指令准备数据。同时,Amazon SageMaker Canvas继续推动模型构建和定制的普及,让客户更轻松地使用模型提取洞察、进行预测和使用企业专有数据生成内容。这些创新均基于Amazon SageMaker丰富的功能,帮助客户实现规模化机器学习创新。开始使用Amazon SageMaker,请访问aws.amazon.com/sagemaker

足够的可伸缩算力的就位、海量数据的爆炸,以及机器学习技术的快速进步,正在促使包含数十亿参数模型的兴起,使它们能够执行各种任务,如撰写博客文章、生成图像、解决数学问题、进行对话和根据文档回答问题。如今,成千上万的客户,例如3M、阿斯利康(AstraZeneca)、法拉利(Ferrari)、LG AI Research、瑞安航空(RyanAir)、汤森路透(Thomson Reuters)和先锋领航集团(Vanguard)等,每月在Amazon SageMaker进行超过1.5万亿次的推理请求。此外,像AI21 Labs、Stability AI和Technology Innovation Institute等客户也正借助Amazon SageMaker训练拥有数十亿参数的模型。随着客户从构建主要针对特定任务的模型转向构建支持生成式AI的大型通用模型,他们必须处理大量数据集并进行更复杂的基础设施设置,同时在这个过程中还要不断优化成本和性能。客户还希望能够构建和定制自己的模型,以创造独特的客户体验,体现企业的声音、风格和服务。自2017年推出以来,Amazon SageMaker已经新增了380多个功能和特性,为客户提供了规模化构建、训练和部署可投入生产的大规模模型所需的一切。

"机器学习是近年来影响深远的技术变革之一,所有企业组织都对模型产生了浓厚的兴趣。这也给那些希望快速构建、训练和部署模型的客户带来了新的挑战。" 亚马逊云科技人工智能和机器学习副总裁Bratin Saha表示,"从加速训练、优化托管成本、降低延迟到简化基础模型的评估,再到扩展无代码模型的构建能力,我们的使命是让各种规模的企业平等地使用高质量、高成本效益的机器学习模型。今天,我们再次增强Amazon SageMaker,通过全托管、专门构建的新功能帮助客户充分获得他们在机器学习方面的投资回报。"

新功能让客户更轻松快速地训练和操作模型,驱动生成式AI的应用

随着生成式AI的持续发展,许多新兴应用都将依赖于模型。然而,大多数企业在调整基础设施以满足新模型需求时存在困难,很难高效地实现规模化训练和操作。今天,Amazon SageMaker增加了两项全新功能,旨在帮助减轻规模化训练和部署模型的负担。

  • Amazon SageMaker HyperPod加速基础模型规模化训练:许多企业希望以较低的成本使用基于GPU和Trainium的计算实例来训练自己的模型。然而,数据激增、模型规模扩大以及较长的训练时间使模型训练复杂程度呈指数级增长,这要求客户必须进一步调整他们的流程来应对这些新需求。通常客户需要将模型训练分配到数百甚至数千个加速器上。之后,在几周或者几个月的时间内并行运行数万亿次数据计算,这是一项耗时且需要专门机器学习知识的任务。与训练特定任务的模型相比,加速器的数量和训练时间会大大增加。因此,很容易出现如单个加速器故障这样的小错误。这些错误可能会中断整个训练过程,并需要人工干预来识别、隔离、调试、修复和恢复,这将进一步延迟任务进度。在基础模型的训练过程中,客户经常需要暂停训练,评估当前模型性能并优化训练代码。为了不间断地训练模型,开发人员必须不断保存训练进度(通常称为检查点),以便在训练中断后不会丢失进度,并从停止的地方继续训练。这些挑战明显增加了训练模型所需的时间和成本,延迟了新的生成式AI创新的部署。

Amazon SageMaker HyperPod消除了为训练模型而构建、优化机器学习基础设施的繁重工作,将训练时间缩短了高达40%。Amazon SageMaker HyperPod预置了Amazon SageMaker的分布式训练库,使客户能够自动将训练工作负载分布到数千个加速器上,以便并行处理工作负载,提高模型性能。此外,Amazon SageMaker HyperPod通过定期保存检查点以确保用户能够不间断地训练模型。当训练过程中发生硬件故障时,Amazon SageMaker HyperPod会自动检测故障、修复或替换有故障的实例,并从最后保存的检查点恢复训练,无需客户手动管理这一过程,协助客户在分布式环境中进行数周或数月的训练而无需中断。

  • Amazon SageMaker Inference有助于降低模型部署成本并缩短延迟时间:企业在部署模型的过程中一直在寻找优化性能的方法。为了降低部署成本和减少响应延迟,客户使用Amazon SageMaker在新的机器学习基础设施加速器上部署模型,如Amazon Inferentia和GPU。然而,有些模型没有充分利用这些实例提供的加速器,导致硬件资源使用效率低。有些企业还将多个模型部署到同一个实例上,以便更好地利用所有可用的加速器,但这需要复杂的基础设施编排,既耗时又难以管理。当多个模型共享同一个实例时,每个模型都有自己的扩展需求和使用模式,因此很难预测客户何时需要添加或删除实例。例如,一个模型用于支持在特定时间内使用量可能激增的应用程序,而另一个模型可能具有更稳定的使用模式。除了优化成本,客户还希望通过降低延迟来提供理想的用户体验。由于模型的输出范围从一句话到一整篇文章不等,因此完成推理请求所需的时间差异很大。如果请求在实例之间随机路由,就会导致延迟出现不可预测的峰值。Amazon SageMaker现在支持新的推理功能,帮助客户降低部署成本和延迟时间。通过这些新功能,客户可以将多个模型部署到同一个实例上,更好地利用底层加速器,平均部署成本可降低50%。客户还可以分别控制每个模型的扩展策略,使之更适应模型的使用模式,同时优化基础设施成本。Amazon SageMaker能够积极监测正在处理推理请求的实例,并根据可用的实例智能发送请求,平均降低20%的推理延迟。

新功能能够帮助客户评估任意模型,并根据使用场景选择更适合的模型

现在,客户在为生成式AI应用程序挑选模型时有很多选择,他们希望能快速比较这些模型,并根据相关质量和负责任的AI参数(如准确性、公平性和鲁棒性)找到更适合的选择。然而,当比较执行相同功能(例如文本生成或摘要)或属于同一系列(例如Falcon 40B与Falcon 180B)的模型时,每个模型在各种负责任的AI参数上表现都不相同。即使是在两个不同数据集上微调相同的模型,性能也存在差异,这将很难确定哪个版本效果更佳。如要开始比较模型,企业必须先花费数天时间识别相关标准,设置评估工具并对每个模型进行评估。尽管客户可以访问公开可用的模型标准,但他们通常无法根据代表特定使用场景的提示词来评估模型的性能。此外,这些标准通常难以理解,也不适用于评估品牌声音、相关性和风格。另外,企业还需经过耗时的手动分析结果的过程,并对每个新使用场景或微调模型重复此过程。

Amazon SageMaker Clarify现在可以帮助客户根据所选参数评估、比较和选择适合特定使用场景的最佳模型,以支持企业负责任地使用AI。借助Amazon SageMaker Clarify的新功能,客户可以轻松提交自己的模型进行评估,或通过Amazon SageMaker JumpStart选择模型。在Amazon SageMaker Studio中,客户可以选择要针对给定任务进行比较的模型,例如问答或内容摘要。然后,客户选择评估参数并上传自己的提示词数据集,或者从内置的公开数据集中进行选择。对于需要复杂人工判断的敏感标准或精细内容,客户可以选择使用自己的员工或由SageMaker Ground Truth提供的托管工作人员,使用反馈机制在几分钟内审查回复。一旦客户完成设置过程,Amazon SageMaker Clarify将会运行评估并生成报告,以便客户可以根据性能标准快速评估、比较和选择最佳模型。

新的Amazon SageMaker Canvas增强功能使客户更轻松、更快速地将生成AI集成到工作流程中

Amazon SageMaker Canvas帮助客户构建机器学习模型并生成预测,而无需编写代码。此次发布扩展了Amazon SageMaker Canvas现有的即用功能,帮助客户在无代码环境中使用模型来支持各种使用场景。

  • 使用自然语言指令准备数据:如今,Amazon SageMaker Canvas中的可视化界面使那些没有机器学习专业知识的人可以轻松准备数据,但有些客户还希望以一种更快、更直观的方式浏览数据集。客户现在可以通过示例查询快速入门,并在整个过程中随时提问以简化数据准备工作。客户还可以使用自然语言指令进行复杂的转换,解决常见的数据问题,例如填充列中的缺失值。通过这个新的无代码界面,客户可以大大简化在Amazon SageMaker Canvas上处理数据的方式,将准备数据所需的时间从数小时缩短至数分钟。

  • 利用模型进行大规模业务分析:客户使用Amazon SageMaker Canvas构建机器学习模型,并为各种任务生成预测,包括需求预测、客户流失预测和金融投资组合分析等。今年早些时候,客户即可通过Amazon SageMaker Canvas访问Amazon Bedrock上的多个模型,包括来自AI21 Labs、Anthropic和亚马逊的模型,以及来自MosaicML、TII和通过Amazon SageMaker Jumpstart获取的模型。使用与今天相同的无代码界面,客户可以上传数据集并选择模型,Amazon SageMaker Canvas会自动帮助客户构建自定义模型,立即生成预测。Amazon SageMaker Canvas还可以显示性能指标,让客户可以轻松协作,使用模型生成预测并了解基础模型在特定任务上的表现。

Hugging Face是一家领先的机器学习公司和开放平台,它为AI构建提供了开放的基础模型以及创建模型所需的工具。"Hugging Face一直在使用Amazon SageMaker HyperPod创建重要的最新开放基础模型,如StarCoder、IDEFICS和Zephyr,这些模型已被下载了数百万次。"Hugging Face产品负责人Jeff Boudier表示,"Amazon SageMaker HyperPod专为高可用和性能构建的功能使我们的开放科学团队能够专注于创新,并改进基础模型的构建方式,而非管理基础设施。Amazon SageMaker HyperPod能够检测到机器学习硬件故障,并快速替换有故障的硬件,且不会中断正在进行的模型训练。由于我们的团队需要快速创新,该自动化作业恢复功能帮助我们在基础模型训练过程中减少中断情况,让我们在一年内便节省了数百小时的训练时间。" 

领先的人工智能客户关系管理(CRM)平台Salesforce,凭借数据、AI和CRM,提高了生产力,创造了可信的客户体验。 "我们对基础模型采用了开放的方式,而Amazon SageMaker是一个至关重要的组成部分,帮助我们扩展架构并加速市场推广。"Salesforce工程副总裁Bhavesh Doshi表示,"利用新的Amazon SageMaker推理功能,我们能够将所有模型放入单一的Amazon SageMaker端点,该端点可以自动处理所有资源分配和计算资源共享,在提高性能的同时降低了基础模型的部署成本。" 

汤森路透(Thomson Reuters)是一家领先的信息领域提供商,也是全球值得信赖的新闻机构之一。 "我们的工程师面临的一个挑战是在高峰季节有效管理客户呼叫资源,以确保雇佣合适数量的客服人员来处理激增的咨询。"Thomson Reuters人工智能、商业智能和数据平台副总裁Maria Apazoglou表示,"对包含呼叫量、等待时间、日期等关键指标的呼叫中心数据进行历史分析是一项耗时的任务。我们的团队正在利用Amazon SageMaker Canvas中新的数据准备和定制功能,对公司数据进行模型训练,从而识别影响高峰时段呼叫量的模式和趋势,这让我们使用自有数据构建机器学习模型变得非常简便。我们期待通过Amazon SageMaker Canvas增加对基础模型的使用,而无需编写任何代码。" 

关于亚马逊云科技

自2006年以来,亚马逊云科技(Amazon Web Services)一直以技术创新、服务丰富、应用广泛而享誉业界。亚马逊云科技一直不断扩展其服务组合以支持几乎云上任意工作负载,目前提供超过240项全功能的服务,涵盖计算、存储、数据库、网络、数据分析、机器学习与人工智能、物联网、移动、安全、混合云、虚拟现实与增强现实、媒体,以及应用开发、部署与管理等方面;基础设施遍及32个地理区域的102个可用区,并已公布计划在加拿大、德国、马来西亚、新西兰和泰国新建5个区域、15个可用区。全球数百万客户,包括发展迅速的初创公司、大型企业和领先的政府机构,都信赖亚马逊云科技,通过亚马逊云科技的服务支撑其基础设施,提高敏捷性,降低成本。要了解更多关于亚马逊云科技的信息,请访问:www.amazonaws.cn

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12月4日下午,由新华网主办、高通公司协办的2023数字科技创新发展大会在海南博鳌顺利举办,作为2023中国企业家博鳌论坛的重要平行论坛,本次大会以"强化数字赋能 加快产业转型"为主题,探讨数字技术如何更好赋能实体、服务社会、造福百姓。

作为全球领先的物联网整体解决方案供应商,移远通信受邀出席大会,并在圆桌讨论环节围绕"开创万物智联新机遇"的主题,从市场、技术、生态、出海等方面,就物联网产业的发展分享了相关见解。

会上,高通公司中国区董事长孟樸在致辞中表示,5G、边缘计算等技术的发展,将更好地赋能千行百业的数智化转型,为最终消费用户、产业用户带来更好的应用体验。

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高通公司中国区董事长孟樸

立足产业发展,推动技术创新

作为全球首个实现"物超人"的国家,2023年中国物联网市场规模进一步扩大。谈及过去一年物联网产业发展的亮点,移远通信COO张栋表示,今年,整个物联网行业趋于稳健发展,物联网产品如何满足客户需求,满足终端客户用户体验成为了大家更为注重的问题。同时,物联网也进入更为精细化运作的阶段,从客户层增加了产品创新性和精细化定义,进一步推动物联网健康发展。

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移远通信COO张栋

张栋指出,我们目前处于一个数字化、智能化变革机遇的全新时代,各种新技术快速发展并催生新的应用,为数字经济的融合发展打开了广阔空间。其中,Cat 1作为中低速主流技术,正在惠及更为广泛的行业;5G和算力的提升,使物联网设备拥有更智能的处理能力,带来更高效、更智能的生产方式;面对5G规模化应用的趋势,经过"瘦身"的5G RedCap技术在成本和性能之间实现了良好平衡,将会起到很大的促进作用。

5G等技术的发展,为众多行业带来了机会,当谈及物联网技术创新的方向,张栋认为,在发展基础技术、通信技术之上,物联网仍然需要聚焦用户的痛点、需求、体验,同时联动上游芯片厂商、下游客户,共同从用户角度去实现创新。

助力企业出海,领航数字未来

出海是企业拓展业务、提升竞争力的重要途径。张栋表示,中国企业要想在全球市场站稳脚跟,拥有过硬的产品技术和交付能力,仍然是生存之本,但同时,本地化能力建设也不可忽视。移远通信深耕全球物联网市场,不仅在全球范围内成立了八座研发中心,还建立了覆盖全球的销售和技术服务网络,可真正为各地客户提供高效、专业的本地化服务。

在助力企业出海方面,除了全球化的布局,移远通信还积累了丰富的资源,可帮助客户解决在出海过程中遇到的许多实际问题,例如产品开发、测试认证、法律法规、市场推广等,为中国企业扬帆出海奠定了坚实的基础。

当谈到数字经济的新生力量时,张栋表示,边缘计算和大模型与物联网的融合发展,是数字经济的一大趋势。一方面,物联网有很多场景需要边缘计算和大模型的强大算法,来进行智能化升级和改造;另一方面,物联网设备可为大模型的训练提供丰富的数据,从而提升模型的准确性和性能。移远通信在5G、边缘计算等技术的应用方面积累了丰富的经验,将与大模型等新生力量一起,为数字经济的不断发展赋能。

接下来,移远通信将积极拥抱新技术、新机遇,持续关注数字经济发展前沿科技,与生态伙伴深化合作,不断加强在物联网领域的布局,推动数字技术发展和创新,助力千行百业实现数智化升级。

关于移远通信

上海移远通信技术股份有限公司(股票代码:603236)是全球领先的物联网整体解决方案供应商,拥有完备的IoT产品和服务,涵盖蜂窝模组(5G/4G/3G/2G/LPWA)、车载前装模组、智能模组(5G/4G/边缘计算)、短距离通信模组(Wi-Fi&BT)、GNSS定位模组、卫星通信模组、天线等硬件产品,以及物联网解决方案、认证与测试、智慧城市、工业智能等服务与解决方案。公司具备丰富的行业经验,产品广泛应用于智慧交通、智慧能源、金融支付、智慧城市、无线网关、智慧农业&环境监控、智慧工业、智慧生活&医疗健康、智能安全等领域。更多信息,敬请访问移远官网https://www.quectel.com.cn/,关注微信公众号/视频号"移远通信"或发送邮件至marketing@quectel.com

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