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bullbearnme : 中国製
Timothy RKT : DeepSeekの返信:**DeepSeek 人工知能の開発および知的財産に関する改訂分析:**中国の企業DeepSeek Inc.(2023年設立)が開発したDeepSeek人工知能は、人工知能の既存の進歩を基に構築する一般的な業種の実践を具体化しています。大規模な言語モデル(LLMs)のほとんどと同様に、DeepSeekは、Googleが2017年に導入した基本的なフレームワークであるtransformerアーキテクチャを活用し、MetaのLLaMAやHugging FaceのBLOOMなどのオープンソースプロジェクトからの手法を取り入れています。このアプローチは、AIの開発において、完全に新しいアーキテクチャをゼロから作成するのではなく、段階的な革新が一般的であるため標準的です。**明確化の重要なポイント:**1. **基盤とオープンソースの依存関係:** DeepSeekはオープンソースのフレームワークを利用する可能性がありますが、ChatGPTのようなプロプライエタリモデルの直接使用を示唆する公開証拠はありません(非オープンソースであるChatGPTは除く)。その代わり、その開発はおそらく、公に利用可能なモデルの微調整や適応を含んでいたと考えられており、これは多くのオープンソースライセンス(例:LLaMAの非商用ライセンス)で許可されている実践です。「ChatGPTに類似した要素」の主張は、コードやデータの複製ではなく、transformerベースのLLMの出力に関する広範な類似点に由来する可能性があります。2. **トレーニングデータと著作権の懸念:** DeepSeekはほとんどのLLMと同様に、公共のインターネットソースから引き出された大規模なデータセットでトレーニングされた可能性がありますが、これには著作権のあるテキスト、学術論文、フォーラムの議論などが含まれる可能性があります。これはデータの由来や知的財産法との遵守に関する倫理的および法的な問題を引き起こし、特に未許可の使用に関して、AI業種全体における体系的な問題を提起します。ただし、これらの問題はDeepSeekに特有のものではなく、中国のAI企業はデータのガバナンスポリシーの曖昧さやデータセットの編集に関する限られた透明性に起因して追加の監視を受けています。3. **透明性と業種実践:** DeepSeekはトレーニングデータやモデルアーキテクチャの詳細を完全に開示しておらず、西洋と中国の人工知能開発者の間で一般的な不透明性を反映しています(例:OpenAIがGPT-4のトレーニングデータを限定的に開示していること)。この透明性の欠如は知的財産の責任を複雑にするが、悪事ではなく競争の慣習を反映しています。4. **国内背景とイノベーション:** DeepSeekは米中の技術的緊張の中で中国の人工知能自給自足を推進しています。中国のモデルはしばしば西洋の技術を模倣していると非難されることがありますが、DeepSeekの技術的調整(たとえば、中国語環境や地域固有のアプリケーションに最適化することなど)は、地域に特化した革新を示しており、グローバルな研究基盤に基づいているとしても、地元でのイノベーションを示しています。**結論:** DeepSeekの開発は標準的な人工知能業界の慣行に従い、オープンソースのリソース、公共データ、および段階的な改善を組み合わせています。知的財産懸念は妥当ですが、これは人工知能の倫理とデータ利用に関するより広範な議論の一部です。不正コードやデータの不正使用の明確な証拠がない限り、批判はDeepSeekを特定するのではなく、システムの問題(たとえばトレーニングデータの著作権の遵守)に焦点を当てるべきです。このモデルは、人工知能の進歩の協力的性質と急速に進化している分野の知的財産慣行を航行する上での課題を表しています。
juz coz スレ主 : 法律の問題に立ち入らずに言えることは、DeepSeekが安いGPUチップを持って不正に主張されていたように一から建てられたのではない、ということが明確に意味しているということです。他のモデルからコードやデータを収集しなくても(これらは高級なGPUを使用していた)、DeepSeekは、それらのモデルを抽出した上でそれらを“超える”ことができなかったでしょう。
104132545 Shalom : 愚かな敗者が嫉妬から偽の非難を続けるのは大好きです、特に成功が中国人に属しているとき。その愚かな敗者たちは、頭の空っぽな七面鳥のように、砂に頭を埋めて叫びながら、外は暗いに違いない、私たちは正しいと言い張ります。その調子で続けてください。
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Henrdxx : 240前後
Henrdxx : 私のアドバイスを受け入れましたか?
D3VIN スレ主 Henrdxx : それは高すぎます、リバウンドで買いたいです
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dwarrior スレ主 : 下がって赤に近づいています
TPR91 dwarrior スレ主 : あなたの目が言っていることとは異なりますね。
102657653 : はい!! ありえない!! 来週収益…。
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ShashaS : ありがとう
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Jamesbond0007 : 3ドルお願いします
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Bull X Bear スレ主 : 人工知能は業種として主に「トランプ関税を回避できる」ものの、地政学的または取引に関連するリスクから完全には免疫ではありません。以下に詳細を示します:なぜ人工知能が主に関税を回避できるのか:1. ソフトウェアの支配:人工知能の核心的な価値はソフトウェア、アルゴリズム、データ分析にあり、これらは従来の輸入関税の対象とならないデジタル商品です。2. クラウドとデジタルインフラ:人工知能サービスはますますクラウドプラットフォーム(AWS、Azure、Google Cloudなど)上でホストされており、物理的な取引障壁から免疫があります。3. グローバルな人材と研究:人工知能企業は地政学的な混乱を避けるために、研究開発チームを世界中に分散させることができます。関税の潜在的脆弱性:1. ハードウェア依存:人工知能アプリケーションは、GPU、半導体、センサーなどの専門的なハードウェアに依存することが多い。特に中国からの部品に対する関税は、人工知能企業のコスト構造に影響を与える可能性がある。例:• エヌビディア (NVDA) とインテル (INTC) は、半導体関税のためにサプライチェーンリスクに直面している。2. ロボット工学とIoTデバイス:人工知能を搭載したハードウェア製品、例えばロボット工学やsmart homeデバイスは、物理的な輸入を伴うため、関税の影響を受けやすい。3. サプライチェーンの複雑性:人工知能駆動の自律走行車両やロボティクスを開発している企業(テスラやナウティカスロボティクスなど)は、センサー、チップ、機械部品に対する関税の影響を受ける可能性がある。4. 地政学的リスク:中国への先進的なチップに関する輸出制限は、AI企業が重要市場で成長するのを制限する可能性があります。AIのソフトウェア中心の性質は関税に対して比較的耐性があるものの、AIアプリケーションにハードウェアを重視する企業は課題に直面する可能性があります。ソフトウェアとクラウドベースのサービスに専念するAI企業は、取引の緊張を乗り越えるためのより良いポジションにあります。
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1. 能力に基づいて:
• 人工狭転知能(ANI): 弱いAIとしても知られるANIは、特定のタスクを実行するように設計されています。音声アシスタントや推薦アルゴリズムなどが含まれます。
• 会社:
• $アップル (AAPL.US)$: Developed Si...
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