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字节跳动:Apache Doris + AI 一站式融合据引擎的探索与实践

本文整理自字节跳动 DataMind 负责人演讲,介绍了基于 Apache Doris 打造的一站式引擎 DataMind。它集成 Hybrid Search、AI Function、GraphRAG 等能力,部分成果已贡献开源,还给出企业级 AI 问落地方案。

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30万岗位将被AI吞噬?印度2830亿美元软件业迎来「清算时刻」!

AI裁员潮让印度软件业面临「清算时刻」,或致10万至30万人失业。TCS裁员1.2万,凸显行业「技能错配」。到2026年印度需100万AI人才,目前IT从业者中具备AI技能的不足20%。

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WSJ:AI 人才的史诗级争夺战——“爆炸性”合约、秘密交易与眼泪

当前,科技巨头为争夺AI人才展开残酷大战,OpenAI与Windsurf收购案生变,Meta的扎克伯格不惜砸钱挖人,OpenAI奥特曼感慨‘传教士’与‘雇佣兵’之争,这场人才战也波及诸多初创公司。

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奥特曼反击挖走4人!Meta华人科学家在列,马斯克也躺枪

被挖走8人后,OpenAI反击。总裁称4人将加入,有Meta华裔科学家Angela Fan,还有3人来自马斯克旗下公司。此次有两名华人加入Scaling团队,OpenAI将加速使命惠及大众。

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Zig 创始人直言,Bun 靠 Claude 生成的 Rust 重构版是“没人把关的烂代码”

Bun创建者用Claude能体11天将Bun从Zig移植到Rust,虽通过测试,但Zig创始人Andrew Kelley批评其编程实践不规范,认为代码是‘没人把关的烂代码’,且AI生成代码缺监督会出问题。

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重磅!翁荔最新Scaling Law深度洞察来了

北大毕业的前OpenAI高管翁荔(Lilian Weng)的《Scaling Laws, Carefully》值得一读。Scaling law是预训练预算表,能帮少烧错钱。文章探讨大模型训练预算分配,分析Kaplan和Chinchilla结论差异及据稀缺问题。

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AI 写代码太烧钱了:Copilot、Claude 一起涨价,不如把程序员请回来?

GitHub和Anthropic几乎同时宣布调整AI写代码的计费模式,引发AI写代码成本是否会超雇程序员的讨论。AI公司前期以低价或免费扩张,如今将成本转嫁用户,但浪费严重,临界点临近。

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谷歌TurboQuant会绕过“内存墙”?这个判断有点过了|甲子光年

谷歌发布的TurboQuant论文引发市场震动,其算法可将大语言模型推理的KV缓存大幅压缩并加速。但将其视为绕过‘内存墙’判断过度,它提升单位字节信息密度,改变边际需求曲线,代表范式转移。

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算法论文8

省下1.25倍算力!Kimi这篇论文,可能改写所有大模型的训练方式

大模型层增多时,残差连接存在PreNorm稀释问题,导致后面层贡献被稀释。Kimi论文提出Attention Residuals方案,还给出工程解法Block AttnRes,实验显示能省算力且提升效果。

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从 SQL 到 OSI:当“据是什么意思”也有了标准答案

本文回顾 SQL 统一世界的历史,引出 OSI 标准。OSI 解决“据是什么意思”的标准化问题,众多全球据技术公司参与。还介绍各厂商语义层布局,分析对中国企业的影响及 OSI 未解决的问题。

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