今日融資快報
人工智能晶片初創公司Groq獲6.4億美元融資,挑戰英偉達
Groq是一家開發晶片以比傳統處理器更快地運作生成式 AI 模型的初創公司,該公司周一表示,已在由 Blackrock 領投的新一輪融資中籌集了 6.4 億美元。Neuberger Berman、Type One Ventures、思科、KDDI 和三星 Catalyst Fund 也參與其中。
這筆資金使 Groq 的總融資額超過 10 億美元,公司估值達到 28 億美元,這對 Groq 來說是一次重大勝利,據報道,該公司最初希望以略低的估值(25 億美元)籌集3 億美元。
Meta 首席人工智能科學家 Yann LeCun 将擔任 Groq 的技術顧問,英特爾代工業務前負責人、惠普前首席資訊官 Stuart Pann 将加入這家初創公司擔任首席營運官。
優地機器人變更為股份公司并增資至3.5億
優地機器人(無錫)有限公司發生工商變更,市場主體類型由有限責任公司(港澳台投資、非獨資)變更為股份有限公司(港澳台投資、未上市),名稱變更為優地機器人(無錫)股份有限公司,同時注冊資本由約1707.9萬人民币增至3.5億人民币。官網顯示,優地科技專注于配送機器人核心技術的應用性研發與商業化落地。
機器人初創公司 DELIVERS.AI 新一輪融資後估值達 3,600 萬美元
DELIVERS.AI 的自主移動平台使用先進的、人工智能驅動的低排放路面傳遞機器人和汽車,旨在使最後一英裡物流變得經濟實惠且可持續。
DELIVERS.AI 估值達到 3600 萬美元,并籌集了新一輪融資,具體金額尚未披露。這家總部位于英國沃裡克的公司獲得了來自日本郵政資本、土耳其發展基金、保加利亞的推動資本和伊斯坦布爾技術大學的資金。之前的投資者包括 Driventure、Arz Portföy、StartupFON、Plug and Play Ventures、Inveo Ventures、StartersHUB 和 Kalyon Ventures。
AI驅動的飾品公司Stepin獲千萬元天使輪融資
Stepin是一家飾品跨境出海品牌,專注AI飾品跨境電商,借助AI技術與中國供應鍊優勢,實作“小單快返”的快速上新、高周轉模式。Stepin完成千萬元天使輪融資,由新嶽資本與九九資本領投,其他産業機構與天使投資人參與跟投,浪潮資本擔任獨家财務顧問。目前,AI在Stepin内部的應用主要是創意泛化、生成相對初級的3D模型供設計師微調。(36氪)
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今日大廠風聞
傳 ResNet 作者張祥雨加盟階躍星辰
量子位消息,90 後 AI 大牛張祥雨加盟階躍星辰,他是 ResNet 的四位作者之一,孫劍的首位深度學習博士生,并且是未來科學大獎的得主。張祥雨在西安交通大學獲得了軟體工程學士學位,并在微軟亞洲研究院與孫劍、何恺明、任少卿合作完成了 ResNet,該論文在 2016 年獲得了 CVPR 最佳論文獎,并在 2023 年獲得了未來科學大獎的 “數學與計算機科學獎”。
除了張祥雨,階躍星辰還招募了其他兩位萬引大牛,騰訊俞剛和 MSRA 段楠。俞剛是山東大學大學生,上海交通大學碩士,南洋理工大學博士,曾在微軟研究院實習,并在曠視工作期間完成了多項研究成果。段楠是 MSRA 資深首席研究員,主要從事自然語言處理等研究,并在 MSRA 工作了 17 年零 9 個月,其研究成果被應用于多款微軟 AI 産品中。
OpenAI 承認正研發 ChatGPT 文本水印,但面臨挑戰
OpenAI 已經開發出一款能夠高精度識别 ChatGPT 生成文本的工具,但遲遲未釋出。對此 OpenAI 進行了回應,承認正在研究文本水印技術,但表示這項技術仍存在諸多挑戰。
OpenAI設想通過微妙調整ChatGPT生成文本中的詞彙選擇,來在字裡行間編織一張不可見的“數字指紋”——即文本水印。這一設計精妙之處在于,未來能夠借助特定工具輕松識别與驗證文本的原始出處,為版權保護與内容溯源開辟新徑。而文本水印僅是OpenAI多元化解決方案矩陣中的一環。他們還并行研究分類器技術和中繼資料政策,旨在建構一個全方位、多層次的文本身份認證體系,以確定資訊的來源清晰可溯。
Figure預告人形機器人二代新品,人味兒更濃、硬體更強
Figure公布了Figure 02預告片,并表示将在中原標準時間8月7日正式釋出該産品。相對于Figure 01搭載Open AI GPT4的視訊示範,此次展示介紹的重心在于硬體,預計硬體能力有大幅提升。創始人CEOBrett Adcock自信發言:Figure 02是地球上最好的人形機器人。
Google Gemini API 大降價 比 GPT-4o mini 價格便宜一半
Gemini 1.5 Flash 模型的輸入成本直接減半,下降了約 85%,輸出成本緊随其後,大幅削減了約 80%。這意味着,現在使用 Gemini API 的成本已經低于其主要競争對手 GPT-4o mini 近 50%。Gemini Flash 的新定價每百萬 token 的輸入成本僅需 0.075 美元,輸出成本也隻有 0.3 美元。Gemini 1.5 Flash 和 Gemini 1.5 Pro 現在支援超過 100 種語言,Google 還引入了上下文緩存和批處理 API 等創新技術。
百川智能與中國人民大學成立"大模型聯合實驗室"
中國人民大學與百川智能共同成立了"大模型聯合實驗室",旨在推動大模型技術的創新和發展。聯合實驗室的成立标志着雙方将在大模型預訓練、對齊、檢索增強、智能體、多模态等前沿技術領域展開深入合作。中國人民大學将利用其在大模型研究上的人才和技術優勢,與百川智能在工程和産品研發方面的力量相結合,共同推進相關技術的研究和應用。
阿裡推出Tora,「軌迹可控版Sora」讓視訊生成更符合實體規律
Tora是第一個面向軌迹的 DiT 架構,它将文本、視覺和軌迹條件同時內建在一起以生成視訊。Tora 的設計與 DiT 的可擴充性無縫契合,允許精确控制具有不同持續時間、寬高比和分辨率的視訊内容。大量實驗證明,Tora 在實作高運動保真度方面表現出色,同時還能細緻模拟實體世界的運動。
Meta據稱與好萊塢影星洽談AI語音項目,将提供數百萬美元以擷取授權
據媒體援引消息人士報道,Meta和一些演員代表之間的談判經曆了多次中斷和重新開機,因為雙方無法就演員聲音的使用條款達成一緻。Meta正加速推進談判,以有足夠的時間開發AI工具,期望在9月的Connect大會上釋出。目前尚不清楚Meta将如何使用這些聲音,最有可能的是充當數字助理。例如,使用者可以與擁有奧卡菲娜聲音的聊天機器人聊天。
今日産品動态
Product Hunt 熱榜,Avatar Architect
Avatar Architect 是一款融合了人工智能和 Notion 的系統,旨在通過深入了解目标客戶群體,幫助企業家、營銷人員和産品開發者提升營銷政策和銷售業績,同時提供一系列工具和指南來建構和管理客戶畫像。
Avatar Architect 的優勢在于其 AI 驅動的高效性、為目标市場提供的深入洞察以及指導産品開發的詳細客戶資訊。該系統适合獨立創業者、營銷人員和産品開發者,特别适合那些希望深入了解客戶并提升營銷政策的使用者。使用者可以根據自己的業務需求自定義系統的功能,并且應定期更新客戶資料以獲得最佳效果。
? https://gcproductivity.gumroad.com/l/avatararchitect/ProductHunt?ref=producthunt
開發者推薦
1.簡單提示輕松建立小程式代碼LlamaCoder
LlamaCoder 是一個基于 Llama3.1405B 模型的平台,它通過強大的自動化能力,使得開發者隻需提供簡單的指令,就能快速生成完整的 React 應用程式群組件。該平台采用了現代化的技術棧,包括 Next.js 和 Tailwind 等流行技術,提供了一個既美觀又易用的界面。LlamaCoder 的功能設計考慮了全面,包括代碼沙箱、Helicone 內建和 Plausible 工具的使用,以提高開發效率和産品優化。入門門檻低,使用者隻需克隆代碼庫并設定 API 密鑰,即可通過 npm 指令啟動項目。目前已開源。
? https://llamacoder.together.ai/
2.Supermemory 個人知識庫項目
該項目允許使用者将網絡資訊如網頁、推特和筆記等内容儲存起來,并利用其内置的人工智能功能進行高效的搜尋和提問。以二維畫布的形式組織資訊,幫助使用者更好地了解和關聯知識點。基于已儲存資料提供 AI 輔助寫作功能。支援與 Telegram、Twitter 等平台內建。
github?https://github.com/supermemoryai/supermemory網站?https://supermemory.ai/onboarding
特别關注
Jim Fan:機器人資料的放大是解決機器人技術發展中的關鍵問題
英偉達進階研究科學家、具身智能負責人兼 Embodied AI(GEAR 實驗室)負責人Jim Fan 釋出了 Project GR00T 的最新進展,提出了一種系統化的方法來放大機器人資料集,通過人類在真實機器人上的示範,結合模拟技術,将資料量擴大 1000 倍或更多,以解決機器人技術中的資料瓶頸問題。
利用 Apple Vision Pro 技術,實作人類操作員對人形機器人的第一人稱控制。Vision Pro 能夠實時解析人類手部姿勢并映射到機器人手上,使得操作者感覺自己沉浸在另一個身體中,盡管遠端操作較慢,但可以收集少量高品質的資料。
使用 RoboCasa 這一開源的生成模拟架構,通過改變環境的視覺外觀和布局,将單一的真實示範資料擴充到多種多樣的環境中,進而産生大量多樣化的示範資料。這使得一個實體廚房的資料可以擴充到無限多的模拟廚房場景中。
應用 MimicGen 技術,根據原始的人類示範資料生成大量新的動作軌迹,并過濾掉失敗的嘗試,進而形成一個更大、更豐富的資料集。
通過這種方法,從一條人類軌迹開始,RoboCasa 可以産生 N 個不同視覺效果的資料,而 MimicGen 進一步增強到 NxM 個不同動作的資料。這種方法通過 GPU 加速的模拟,以計算能力為代價,解決了昂貴的人類資料收集問題,打破了傳統的、以原子世界為限的資料收集障礙。
?https://x.com/DrJimFan/status/1818302152982343983
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