創(chuàng)澤機(jī)器人 |
CHUANGZE ROBOT |
多模態(tài)應(yīng)用,賦能生產(chǎn)力:從數(shù)據(jù)類型劃分
按照生成數(shù)據(jù)類型或者模態(tài)劃分, 生成式人工智能的應(yīng)用涵蓋了文字、圖像和音頻等領(lǐng)域。生成式人工智能技術(shù)可以用于參與數(shù)字內(nèi)容創(chuàng)作,突破傳統(tǒng)內(nèi)容創(chuàng)作的數(shù)量約束,有著更為流暢和高效的人機(jī) 交互模式,減少了重復(fù)性的任務(wù)負(fù)擔(dān),實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)力解放。
聚焦個性化場景,創(chuàng)造業(yè)務(wù)價值:從行業(yè)劃分
隨著人工智能算法的迭代、算力的進(jìn)步和數(shù)據(jù)的增加驅(qū)動生成式人工智能的技術(shù)變革,生成式人工 智能模型的大范圍連續(xù)對話能力、生成內(nèi)容質(zhì)量、語言理解能力和邏輯推理能力上都得到大幅提升。相 比通用大模型,垂直大模型深耕特定行業(yè)和應(yīng)用場景如醫(yī)療行業(yè)和金融行業(yè),憑借其專業(yè)化和精準(zhǔn)化的 優(yōu)勢,更容易解決特定領(lǐng)域的問題,創(chuàng)造業(yè)務(wù)價值,實(shí)現(xiàn)商業(yè)變現(xiàn)。垂直大模型主要通過“預(yù)訓(xùn)練大模 型+微調(diào)”的開發(fā)方式,只需針對具體任務(wù)對大模型進(jìn)行二次開發(fā),降低了企業(yè)應(yīng)用的開發(fā)門檻。
美國生成式人工智能道德倫理挑戰(zhàn)和解決方案
2021年10月, 美國平等就業(yè)機(jī)會委員會啟 動了一項倡議,以確保在招聘和其他就業(yè)決策中 使用生成式人工智能和其他技術(shù)驅(qū)動工具符合聯(lián) 邦反歧視法。人工智能導(dǎo)致歧視性結(jié)果的能力, 特別是以不明顯或不易識別的方式導(dǎo)致的歧視性 結(jié)果,以及相關(guān)的已知和未知后果,已導(dǎo)致全球 各地采取措施,實(shí)施更嚴(yán)格的監(jiān)督,以防止人工 智能在就業(yè)中被濫用。如果算法識別出申請人的 身體殘疾、精神健康或其他不明顯的臨床診斷, 則可能觸發(fā)《美國殘疾人法》。例如,雇主對顯 示震顫的數(shù)據(jù)的審查可被視為與殘疾有關(guān)的調(diào) 查,因為震顫可能顯示出某些神經(jīng)系統(tǒng)疾病,如 腦癱或中風(fēng)。盡管法律和監(jiān)管領(lǐng)域仍處于起步階段,許多 科研組織和頂尖的科技企業(yè)已經(jīng)開始了自我監(jiān) 管,以促進(jìn)負(fù)責(zé)任的生成式人工智能開發(fā)和部 署,并幫助防止生成式人工智能工具提供可能延 續(xù)甚至加劇非法就業(yè)歧視的有偏見的結(jié)果。例如 微軟(Microsoft)這樣的跨國公司開發(fā)和發(fā)布自己的生成式人工智能原則或指導(dǎo)方針已經(jīng)成為 一種常見的做法。
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