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机器之心编辑部报道

抢中国版ChatGPT首发的公司们

不是跟不跟的问题,而是要怎么跟。

ChatGPT 引发了全球科技巨头的军备竞赛,在国内,一场竞争也在逐渐燃起,有跟进研究同型产品的公司,有从零开始建「OpenAI」的投资人,也有一系列相关项目。

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近日,美团联合创始人王慧文在朋友圈高调发声,表示愿意带资 5000 万美元(约合人民币 3.4 亿元)入组并进军人工智能,以打造中国版 OpenAI 和 ChatGPT。

与此同时,国内也开始支持 ChatGPT 类大模型的研究。

昨日,在北京举行的北京人工智能产业创新发展大会上,北京市经济和信息化局正式发布了《2022 年北京人工智能产业发展白皮书》。白皮书显示,截至 2022 年 10 月,北京拥有人工智能核心企业 1048 家,占我国人工智能核心企业总量的 29%。

白皮书还提到,今年北京市将引导企业、高校、科研院所、新型研发机构、开源社区等,围绕人工智能关键核心技术创新协同攻关,持续推动建设具有全球影响力的人工智能创新策源地。同时,支持头部企业打造对标 ChatGPT 的大模型,构建开源框架和通用大模型的应用生态,形成人工智能产业发展新突破。

ChatGPT 是多项 AI 技术的集大成者,背后离不开庞大的算力、人才等资源的支持。因此,国内各大科技公司自然被寄予厚望。这些公司最近也纷纷做出了表态。在这篇文章中,机器之心通过向企业求证、根据网络公开信息整理,为大家梳理了一下各大公司的回应以及这些公司现有的技术储备,希望为大家提供一些参考。

百度:「文心一言」3 月见

在国内众多科技大厂中,百度是最早针对 ChatGPT 做出明确表态的公司之一。2 月 7 日,百度正式官宣将在 3 月上线百度版 ChatGPT——「文心一言」(英文名为 ERNIE Bot)。

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随后,网上便出现了很多以「文心一言」命名的社交账号。百度方面表示,这些账号都不是真的,「文心一言」目前还处于上线前的冲刺阶段,3 月将和大家正式见面。

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针对 ChatGPT 背后的技术,百度也给出了回应,称「ChatGPT 相关技术,百度都有。」「百度在人工智能四层架构中有全栈布局,包括底层芯片、深度学习框架、大模型以及最上层的搜索等应用。」而文心一言位于模型层。

这个模型层的产业级知识增强「文心」系列大模型已经布局多年,具备跨模态、跨语言的深度语义理解与生成能力。2019 年开始,百度深耕预训练模型研发,先后发布知识增强文心(ERNIE)系列模型。文心系列模型基于持续学习的语义理解框架,从大规模知识和海量数据中融合学习,效率更高,效果更好。2021 年 12 月,ERNIE 3.0 升级为全球首个知识增强千亿大模型鹏城 - 百度・文心,同时,产业级知识增强大模型文心全景图亮相。文心大模型在历次升级中持续加强知识增强,使之成为与产业级并列的两大核心特色之一。

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百度的文心大模型全景图。

知情人士透露,百度搜索早就接入了文心相关技术,「文心一言」的推出或将对百度搜索的升级起到重大作用。前段时间,百度 CEO 李彦宏将 2023 年一季度 OKR 关键任务定为「引领搜索体验的代际变革」。同时,李彦宏提到,ChatGPT 相关技术已达到临界点,百度在其中有较大的机会。

「这很宏伟,很激动人心。但我们认为它是可实现的,因为技术已经到了临界点。类似 ChatGPT 这样的技术很火,如何用在搜索场景上,这是比技术本身更难探索的。怎么能把这件事情做出来,让每天有几亿人从中受益,让他们的效率有明显的提升?未来一年,在这方面我们非常有机会。」李彦宏称。

「此次文心一言落地,首站将直接接入百度搜索。」知情人士透露,「一些相关功能已陆续在百度搜索内上线或内测,包括多答案回复、智能生成等」。

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华为:在大模型领域早有布局

和百度不同,华为这一轮的回应并没有透露对标 ChatGPT 的具体计划,而是对自家在大模型方面的投入进行了简短回顾。

华为计算产品线相关负责人表示,公司 2020 年在大模型领域开始有布局,2021 年基于昇腾 AI 与鹏城实验室联合发布了鹏程。盘古大模型,是业界首个千亿级生成和理解中文 NLP 大模型。在模型性能方面,当时的鹏程。盘古大模型性能全球领先,16 个下游任务中性能指标优于业界 SOTA 模型。在应用方面,鹏程。盘古支持丰富的应用场景,在知识问答、知识检索、知识推理、阅读理解等文本生成领域表现突出。

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该负责人还表示,在大模型产业化方面,华为已发起了智能遥感开源生态联合体、多模态人工智能产业联合体、智能流体力学产业联合体等。华为将以联合体的模式把科研院所、产业厂商等结合起来,更好地让大模型产业形成正向的闭环回路。

这些联合体由国内多个学界、业界机构组成,他们围绕自身与华为构建的一些基础设施展开大模型研究。比如:

  • 中科院自动化所基于昇思 MindSpore 打造了全球首个千亿参数三模态大模型紫东。太初,通过跨模态语义关联达成了视觉 - 文本 - 语音三模态的统一表达和高效协同;
  • 鹏城实验室基于昇思 MindSpore AI 框架打造了面向生物医学领域的 AI 平台 —— 鹏程。神农,包含蛋白质结构预测、小分子生成、靶点与小分子相互作用预测以及新抗菌多肽设计与效果评价等模块,深度赋能生物制药;
  • 武汉大学利用武汉人工智能计算中心 AI 集群推出了武汉.LuoJia,包含全球首个遥感影像智能解译专用框架武汉.LuoJiaNET 和业界最大遥感影像样本数据集武汉.LuoJiaSET,并已于今年 6 月分别上线昇腾和昇思社区;
  • ……

华为伙伴暨开发者大会 2022 上,华为发布了其昇腾大模型沙盘规划,明确了基础大模型和行业大模型 / 应用并行发展的整体布局。

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腾讯:在相关方向上已有布局

腾讯对 ChatGPT 的回应发布于 2 月 9 日。该公司表示:「目前,腾讯在相关方向上已有布局,专项研究也在有序推进。腾讯持续投入 AI 等前沿技术的研发,基于此前在 AI 大模型、机器学习算法以及 NLP 等领域的技术储备,将进一步开展前沿研究及应用探索。」

相关技术储备包括「混元」系列 AI 大模型、智能创作助手文涌(Effidit)等。

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其中,混元 AI 大模型完整覆盖 NLP(自然语言处理)、CV(计算机视觉)、多模态等基础模型和众多行业 / 领域模型。「文涌」的实现融合了知识抽取、文本理解、文本生成、大规模预训练模型、经典语言模型、搜索等技术,具有智能纠错、文本补全、文本润色等功能,部分功能的实现使用「混元」系列 AI 大模型作为底层预训练模型。

去年,混元 AI 大模型团队推出了万亿级别中文 NLP 预训练模型 HunYuan-NLP-1T,该模型已落地于腾讯广告、搜索、对话等内部产品并通过腾讯云服务外部客户。随着 AIGC 兴起,未来混元 AI 大模型会不断推进在文本内容生成、文生图等领域的持续升级。

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字节跳动:当前不做过多回应

2 月 9 日,有传闻称,字节跳动人工智能实验室(AI Lab 有开展类似 ChatGPT 和 AIGC 的相关研发,未来或为旗下 PICO 提供技术支持。

但随后,PICO 相关负责人否认了传闻,说消息不实,PICO 目前没有采用类似 ChatGPT 技术的产品规划

机器之心就相关问题询问字节跳动,字节表示当前不做过多回应。

在 AIGC 方向,字节跳动的研究成果包括非自回归模型 DA-Transformer、端到端语音到文本翻译模型 ConST、多颗粒度的视觉语言模型 X-VLM、图片和文本统一生成模型 DaVinci 等。其中 DA-Transformer 在机器翻译上首次达到了 Transformer 同样的精度,而处理的速度提高了 7~14 倍。DA-Transformer 不仅可以用于机器翻译,而且可以用于任意的序列到序列任务。

相关阅读:《字节跳动李航人工智能需要新的范式和理论

阿里巴巴:确实在研发中

关于阿里巴巴入局 ChatGPT 的传闻始于一张截图。该图显示,阿里巴巴可能将 AI 大模型技术与钉钉生产力工具深度结合。对此,阿里巴巴称,「确实在研发中,目前处于内测阶段,后续如有更多信息,会第一时间和大众同步。」

这一展示是阿里巴巴过去几年在大模型领域持续布局的成果。

2021 年初,阿里巴巴达摩院提出了百亿参数的超大规模中文多模态预训练模型 M6,并持续推出多个版本,参数逐步从百亿规模扩展到十万亿规模,在大模型、绿色 / 低碳 AI、AI 商业化、服务化等诸多方面取得突破性进展。

2022 年,在探索算力极限的同时,他们也积极展开了针对通用模型的探索,提出业界首个通用的统一大模型(模态、任务和架构)M6-OFA,极大地降低了模型在预训练、适配下游任务、推理过程中的难度。这个大模型是达摩院公布的阿里巴巴「通义」大模型系列的一部分。该系列分为三个层级:最底层为统一模型底座,中间基于底座的通用模型层覆盖了通义 - M6、通义 - AliceMind 和通义 - 视觉,专业模型层深入电商、医疗、娱乐、设计、金融等行业。
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京东云:将推出「产业版」ChatGPT

2 月 10 日,京东云通过官方公众号发布了将推出「产业版」ChatGPT——ChatJD 的消息,同时公布了 ChatJD 的落地应用路线图「125」计划。

京东云指出,ChatGPT 在通用性方面已经展现出强大的能力,但在忠实度、可信度、精准度方面还存在一些不足,这主要是由于在中间层缺少垂直的产业知识和领域知识,难以在真实应用层广泛落地开花。

因此,基于产业需求,京东云旗下言犀人工智能应用平台将推出 ChatJD,定位为产业版 ChatGPT,旨在打造优势、高频、刚需的产业版通用 ChatGPT。ChatJD 将通过在垂直产业的深耕,快速达成落地应用的标准,并不断推动不同产业之间的泛化,形成更多通用产业版 ChatGPT,构建数据和模型的飞轮,以细分、真实、专业场景日臻完善平台能力,最终反哺和完善通用 ChatGPT 的产业应用能力。

京东集团副总裁何晓冬称,相较于传统聊天机器人京东的场景更加垂直,必须解决用户的问题,更加聚焦于任务型多轮对话,考量的是对话的精准度、客户的满意度,满足成本、体验、价格、产品、服务等要素的要求。

ChatJD 将以「125」计划作为落地应用路线图,包含一个平台、两个领域、五个应用。

  • 1 个平台:ChatJD 智能人机对话平台,即自然语言处理中理解和生成任务的对话平台,预计参数量达千亿级;
  • 2 个领域:零售、金融,得益于京东云在零售与金融领域 10 余年真实场景的深耕与沉淀,已拥有 4 层知识体系、40 多个独立子系统、3000 多个意图以及 3000 万个高质量问答知识点,覆盖超过 1000 万种自营商品的电商知识图谱,更加垂直与聚焦;
  • 5 个应用:内容生成、人机对话、用户意图理解、信息抽取情感分类,涵盖零售和金融行业复用程度最高的应用场景,在客户咨询与服务、营销文案生成、商品摘要生成、电商直播、数字人、研报生成、金融分析等领域将发挥广泛的落地价值。

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这些计划基本是京东既有工作的延续。在通用型 Chat AI 方向,京东云已经拥有包括京东智能客服系统、京小智平台商家服务系统、智能金融服务大脑、智能政务热线,言犀智能外呼、言犀数字人等系列产品和解决方案。拆解到细分技术领域,京东云在文本生成对话生成、数字人生成方向等方向也已经做出了一些成果。

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具体到语言生成方面,京东 NLP 团队提出的基于领域知识增强的预训练语言模型 K-PLUG 可以在一定程度上解决生成文本的「可控性」问题。目前,该模型已经覆盖了京东的 3000 多个三级品类,累计生成文案 30 亿字,应用于京东发现好货频道、搭配购、AI 直播带货等。

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网易有道:将 AIGC 投入教育场景

据报道,网易有道 AI 技术团队已投入到 ChatGPT 同源技术 AIGC(AI Generated Content)在教育场景的落地研发中。

2 月 9 日,网易有道向媒体证实了这一消息,并表示近年来一直在 AIGC 上有持续性投入。去年底尝试 AIGC 在教育场景中的落地应用,包括但不限于 AI 口语老师、中文作文打分和评价等。据相关负责人透露,近年来,有道团队在神经网络翻译、计算机视觉、智能语音 AI 技术、高性能计算等关键技术方面均取得重要突破。

网易有道表示:「产品的最终形态团队还在讨论中,需要匹配用户需求来决定,智能硬件、在线课程都可能是考虑落地的场景。」

此前,AI 绘画成为了 AIGC 领域第一个破圈的应用,作为内容创作的新方式,AIGC 已经从早期辅助人类内容创造,发展到如今的独立完成内容创作的新阶段。

快手:已启动相关专项

作为一款国民级短视频 App 背后的公司,快手的业务和 AIGC 息息相关。因此,快手也对 ChatGPT 做出了回应。机器之心获悉,目前,快手正在开展大规模语言模型(LLM Large Language Model)正在开展大规模语言模型,并启动了相应专项,覆盖 LLM 模型训练、文案自动创作与生成、对话系统开发等领域。

内部有关人士介绍称,快手在 LLM 领域的研究,更聚焦于用户体验的提升,以及和业务场景的融合。例如,对话系统在快手中的主要应用场景包括虚拟人、电商智能客服、智能助理等人机交互或人人交互场景。相关研究的推进,将赋予 LLM 与人类自然交互的能力,对于 to B 类业务场景的扩展将有重要帮助。

科大讯飞:5 月进行产品级发布

作为 A 股上市公司,科大讯飞作为 AI 领域标的在 ChatGPT 概念兴起后涨幅不小。2 月 8 日晚间,科大讯飞在投资者互动平台回应称,ChatGPT 主要涉及到自然语言处理相关技术,属于认知智能领域的应用之一,公司在该方向技术和应用具备长期深厚的积累。科大讯飞 AI 学习机将成为该项技术率先落地的产品,将于今年 5 月 6 日进行产品级发布。

作为 AI 龙头的科大讯飞,在 NLP 方面同样有诸多研究积累。获悉,科大讯飞主导承建了认知智能全国重点实验室。这一实验室是科技部首批 20 家标杆全国重点实验室之一,多年来始终保持关键核心技术处于世界前沿水平,在去年曾获得 CommonsenseQA 2.0、OpenBookQA 等 12 项认知智能领域权威评测的第一。

与此同时,科大讯飞面向认知智能领域陆续开源了 6 大类、超过 40 个通用领域的系列中文预训练语言模型,成为业界最广泛流行的中文预训练模型系列之一,在 GitHub 获 13346 颗星,位列中文预训练模型星标数第一。 

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从 2009 年开始,科大讯飞就已着手进行算力基础设施建设,目前已建成 4 城 7 中心深度学习计算平台,算力不仅完全满足 AI 算法模型训练,还能面向开放平台数百万开发者和其他行业伙伴提供相关的服务。

科大讯飞也在进行算力的自主可控探索。目前讯飞研发训练服务器已经开始进入国产化,切换之后效率有的是原来平台的 70-80%,有的效率是超原来平台 100+%。而在算法上,也启动了推理服务器的国产替代;典型产品如学习机芯片已经全部切换成国产自主。

360:正在构建 ChatGPT 安全应用

继前两年布局新能源汽车、入局元宇宙后,360 近日也对外公布,计划推出类 ChatGPT 的 demo 版产品。「如果企业搭不上 ChatGPT 这班车,很可能会被淘汰,」在 2 月 9 日的活动中,周鸿祎表示。

在 2 月 7 日的答投资者提问会议上,360 表示有 200 多亿的资金能够支持 360 进行类 ChatGPT 技术的研究和投入,虽不及谷歌、百度,但也强于许多 A 股上市的搜索引擎企业。根据最新财报数据,360 在 2022 年第三季度披露的货币资金总额达 218.79 亿元。同时,360 还在调整投资战略,出售与自身主营业务协同性较低的投资项目,回笼更多的资金。


在技术积累上, 360 在 2019、2020 年左右便看到了技术变革的可能,成立了人工智能研究院,投入了相当的人力、算力去做人工 AI 场景,研发侧重点建立在自身的业务优势上,即安全 AI。

随着 ChatGPT 的应用推广以及各大科技巨头陆续入局类 ChatGPT 赛道,产业界和学界也越来越重视 ChatGPT 类模型可能带来的安全风险。

在当前,ChatGPT 有能力生成漏洞恶意攻击软件,随着这类 AI 的发展,未来还可能做到控制具有恶意攻击性的工具集群,对整个网络构架进行有步骤的攻击。在网络安全的需求下,安全 AI 可以帮助使用者发现恶意攻击、高级威胁和大型软件漏洞,应用潜力也将放大。

360 方面表示,当前对类 ChatGPT 的研发已经进行了数字安全 AI 识别。基于其训练的 AI 模型,刻画了专门针对于数字安全训练的大模型,并给它投喂了 360 安全卫士形成的安全类大数据。

不过,该类业务距商业化还有一定的距离。

目前,ChatGPT 所带来的这波 AI 热度还没有降温的趋势,未来还将有更多公司宣布入局。但正如搜狐创始人张朝阳所说,这是一件需要谨慎对待的事情,「ChatGPT 积累了许多年,涉及算力要有多少服务器,知识库、标注等很多问题,没有这些能力的公司跟风入局,会消耗掉许多资源。但具有人工智能 AI 以及有搜索能力的公司,也需要做好准备。」

未来机器之心将持续报道国内相关项目的进展,期待中国能做出不弱于 ChatGPT 的项目。
产业腾讯百度ChatGPT
相关数据
华为机构

华为创立于1987年,是全球领先的ICT(信息与通信)基础设施和智能终端提供商。

https://www.huawei.com/cn/
字节跳动机构

北京字节跳动科技有限公司成立于2012年,是最早将人工智能应用于移动互联网场景的科技企业之一,是中国北京的一家信息科技公司,地址位于北京市海淀区知春路甲48号。其独立研发的“今日头条”客户端,通过海量信息采集、深度数据挖掘和用户行为分析,为用户智能推荐个性化信息,从而开创了一种全新的新闻阅读模式

https://bytedance.com
科大讯飞机构

科大讯飞股份有限公司成立于1999年,是亚太地区知名的智能语音和人工智能上市企业。自成立以来,长期从事语音及语言、自然语言理解、机器学习推理及自主学习等核心技术研究并保持了国际前沿技术水平;积极推动人工智能产品研发和行业应用落地,致力让机器“能听会说,能理解会思考”,用人工智能建设美好世界。2008年,公司在深圳证券交易所挂牌上市。

http://www.iflytek.com
网易机构

网易成立于1997年6月24日,是中国领先的互联网技术公司,为用户提供免费邮箱、游戏、搜索引擎服务,开设新闻、娱乐、体育等30多个内容频道,及博客、视频、论坛等互动交流,网聚人的力量。

https://www.163.com/
李航人物

李航,毕业于日本京都大学电气电子工程系,日本东京大学获得计算机科学博士学位。北京大学、南京大学兼职教授。曾任日本NEC公司中央研究所研究员,微软亚洲研究院高级研究员与主任研究员、华为技术有限公司诺亚方舟实验室主任,是《统计学习方法》作者。

深度学习技术

深度学习(deep learning)是机器学习的分支,是一种试图使用包含复杂结构或由多重非线性变换构成的多个处理层对数据进行高层抽象的算法。 深度学习是机器学习中一种基于对数据进行表征学习的算法,至今已有数种深度学习框架,如卷积神经网络和深度置信网络和递归神经网络等已被应用在计算机视觉、语音识别、自然语言处理、音频识别与生物信息学等领域并获取了极好的效果。

机器学习技术

机器学习是人工智能的一个分支,是一门多领域交叉学科,涉及概率论、统计学、逼近论、凸分析、计算复杂性理论等多门学科。机器学习理论主要是设计和分析一些让计算机可以自动“学习”的算法。因为学习算法中涉及了大量的统计学理论,机器学习与推断统计学联系尤为密切,也被称为统计学习理论。算法设计方面,机器学习理论关注可以实现的,行之有效的学习算法。

人工智能技术

在学术研究领域,人工智能通常指能够感知周围环境并采取行动以实现最优的可能结果的智能体(intelligent agent)

参数技术

在数学和统计学裡,参数(英语:parameter)是使用通用变量来建立函数和变量之间关系(当这种关系很难用方程来阐述时)的一个数量。

规划技术

人工智能领域的「规划」通常是指智能体执行的任务/动作的自动规划和调度,其目的是进行资源的优化。常见的规划方法包括经典规划(Classical Planning)、分层任务网络(HTN)和 logistics 规划。

知识库技术

知识库是用于知识管理的一种特殊的数据库,以便于有关领域知识的采集、整理以及提取。知识库中的知识源于领域专家,它是求解问题所需领域知识的集合,包括基本事实、规则和其它有关信息。

计算机视觉技术

计算机视觉(CV)是指机器感知环境的能力。这一技术类别中的经典任务有图像形成、图像处理、图像提取和图像的三维推理。目标识别和面部识别也是很重要的研究领域。

知识图谱技术

知识图谱本质上是语义网络,是一种基于图的数据结构,由节点(Point)和边(Edge)组成。在知识图谱里,每个节点表示现实世界中存在的“实体”,每条边为实体与实体之间的“关系”。知识图谱是关系的最有效的表示方式。通俗地讲,知识图谱就是把所有不同种类的信息(Heterogeneous Information)连接在一起而得到的一个关系网络。知识图谱提供了从“关系”的角度去分析问题的能力。 知识图谱这个概念最早由Google提出,主要是用来优化现有的搜索引擎。不同于基于关键词搜索的传统搜索引擎,知识图谱可用来更好地查询复杂的关联信息,从语义层面理解用户意图,改进搜索质量。比如在Google的搜索框里输入Bill Gates的时候,搜索结果页面的右侧还会出现Bill Gates相关的信息比如出生年月,家庭情况等等。

机器翻译技术

机器翻译(MT)是利用机器的力量「自动将一种自然语言(源语言)的文本翻译成另一种语言(目标语言)」。机器翻译方法通常可分成三大类:基于规则的机器翻译(RBMT)、统计机器翻译(SMT)和神经机器翻译(NMT)。

神经网络技术

(人工)神经网络是一种起源于 20 世纪 50 年代的监督式机器学习模型,那时候研究者构想了「感知器(perceptron)」的想法。这一领域的研究者通常被称为「联结主义者(Connectionist)」,因为这种模型模拟了人脑的功能。神经网络模型通常是通过反向传播算法应用梯度下降训练的。目前神经网络有两大主要类型,它们都是前馈神经网络:卷积神经网络(CNN)和循环神经网络(RNN),其中 RNN 又包含长短期记忆(LSTM)、门控循环单元(GRU)等等。深度学习是一种主要应用于神经网络帮助其取得更好结果的技术。尽管神经网络主要用于监督学习,但也有一些为无监督学习设计的变体,比如自动编码器和生成对抗网络(GAN)。

遥感技术

遥感(remote sensing)是指非接触的、远距离的探测技术。一般指运用传感器/遥感器探测物体的电磁波辐射、反射特性。遥感通过遥感器这类对电磁波敏感的仪器,在远离目标和非接触目标物体条件下探测目标。

聊天机器人技术

聊天机器人是经由对话或文字进行交谈的计算机程序。能够模拟人类对话,通过图灵测试。 聊天机器人可用于实用的目的,如客户服务或资讯获取。有些聊天机器人会搭载自然语言处理系统,但大多简单的系统只会撷取输入的关键字,再从数据库中找寻最合适的应答句。

对话系统技术

对话系统大致被分成两类: 任务为导向的对话系统,帮助用户去完成特定任务,比如找商品,订住宿,订餐厅等。实现任务为导向的对话系统,主要有两类方式,流水线方法和端到端方法。非任务导向的对话系统,与用户进行互动并提供回答,简单的说,就是在开放领域的闲聊。实现非任务导向对话系统也主要可分为两类,生成方法和基于检索的方法。

自然语言处理技术

自然语言处理(英语:natural language processing,缩写作 NLP)是人工智能和语言学领域的分支学科。此领域探讨如何处理及运用自然语言;自然语言认知则是指让电脑“懂”人类的语言。自然语言生成系统把计算机数据转化为自然语言。自然语言理解系统把自然语言转化为计算机程序更易于处理的形式。

生成模型技术

在概率统计理论中, 生成模型是指能够随机生成观测数据的模型,尤其是在给定某些隐含参数的条件下。 它给观测值和标注数据序列指定一个联合概率分布。 在机器学习中,生成模型可以用来直接对数据建模(例如根据某个变量的概率密度函数进行数据采样),也可以用来建立变量间的条件概率分布。

序列到序列技术

自回归模型技术

自回归模型,是统计上一种处理时间序列的方法,自回归模型被广泛运用在经济学、资讯学、自然现象的预测上。

信息抽取技术

信息/数据抽取是指从非结构化或半结构化文档中提取结构化信息的技术。信息抽取有两部分:命名实体识别(目标是识别和分类真实世界里的知名实体)和关系提取(目标是提取实体之间的语义关系)。概率模型/分类器可以帮助实现这些任务。

人机交互技术

人机交互,是一门研究系统与用户之间的交互关系的学问。系统可以是各种各样的机器,也可以是计算机化的系统和软件。人机交互界面通常是指用户可见的部分。用户通过人机交互界面与系统交流,并进行操作。小如收音机的播放按键,大至飞机上的仪表板、或是发电厂的控制室。

美团机构

美团的使命是“帮大家吃得更好,生活更好”。作为中国领先的生活服务电子商务平台,公司拥有美团、大众点评、美团外卖、美团打车、摩拜单车等消费者熟知的App,服务涵盖餐饮、外卖、打车、 共享单车、酒店旅游、电影、休闲娱乐等200多个品类,业务覆盖全国2800个县区市。

www.meituan.com
阿里巴巴机构

阿里巴巴网络技术有限公司(简称:阿里巴巴集团)是以曾担任英语教师的马云为首的18人于1999年在浙江杭州创立的公司。

https://www.alibabagroup.com/
京东机构

京东(股票代码:JD),中国自营式电商企业,创始人刘强东担任京东集团董事局主席兼首席执行官。旗下设有京东零售、京东物流、京东科技子集团、印尼&泰国海外合资跨境电商等核心业务。2013年正式获得虚拟运营商牌照。2014年5月在美国纳斯达克证券交易所正式挂牌上市。 2016年6月与沃尔玛达成深度战略合作。

https://www.jd.com
相关技术
腾讯机构

腾讯,1998年11月诞生于中国深圳,是一家以互联网为基础的科技与文化公司。我们的使命是“通过互联网服务提升人类生活品质”。腾讯秉承着 “一切以用户价值为依归”的经营理念,为亿万网民提供优质的互联网综合服务。 腾讯的战略目标是“连接一切”,我们长期致力于社交平台与数字内容两大核心业务:一方面通过微信与QQ等社交平台,实现人与人、服务及设备的智慧连接;另一方面为数以亿计的用户提供优质的新闻、视频、游戏、音乐、文学、动漫、影业等数字内容产品及相关服务。我们还积极推动金融科技的发展,通过普及移动支付等技术能力,为智慧交通、智慧零售、智慧城市等领域提供有力支持。

http://www.tencent.com/
相关技术
文本生成技术

文本生成是生成文本的任务,其目的是使人类书写文本难以区分。

机器之心机构

机器之心,成立于2014年,是国内最具影响力、最专业、唯一用于国际品牌的人工智能信息服务与产业服务平台。目前机器之心已经建立起涵盖媒体、数据、活动、研究及咨询、线下物理空间于一体的业务体系,为各类人工智能从业者提供综合信息服务和产业服务。

https://www.jiqizhixin.com/
语言模型技术

统计式的语言模型是借由一个几率分布,而指派几率给字词所组成的字串。语言模型经常使用在许多自然语言处理方面的应用,如语音识别,机器翻译,词性标注,句法分析和资讯检索。

对话生成技术

对话生成是能经由对话或文字进行交谈的计算机程序任务。能够模拟人类对话,通常以通过图灵测试为评估标准。

情感分类技术

情感分类是对带有感情色彩的主观性文本进行分析、推理的过程,即分析对说话人的态度,倾向正面,还是反面。

达摩院机构

阿里巴巴达摩院(The Academy for Discovery, Adventure, Momentum and Outlook,Alibaba DAMO Academy)成立于2017年10月11日,是一家致力于探索科技未知,以人类愿景为驱动力的研究院,是阿里在全球多点设立的科研机构,立足基础科学、颠覆性技术和应用技术的研究。阿里巴巴达摩院由三大主体组成,一是在全球建设的自主研究中心;二是与高校和研究机构建立的联合实验室;三是全球开放研究项目-阿里巴巴创新研究计划(AIR计划)。

https://damo.alibaba.com/
钉钉机构

钉钉是阿里集团专为中国企业打造的通讯、协同的移动办公平台,帮助企业内部沟通和商务沟通更加高效安全。

https://www.dingtalk.com/
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