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Anthropic与字节扎堆AI制药,下一个Coding风口卡在了数据这道坎上
AI制药赛道近期明显升温,两家原本不在这个圈子里的巨头先后下场。Anthropic一边自建湿实验室,用来测试自家模型指挥生物实验的能力,一边牵手诺和诺德、百时美施贵宝,并把Coefficient Bio收入囊中;字节跳动分拆出来的新生实验室也完成了首轮融资。被寄予厚望的AI,当下主要作用在把新药早期研发的轮子转得更快——压缩候选分子的搜索空间和实验迭代时间,但真正烧钱又耗时的临床试验环节却难同步缩短,早期命中率提上来,并不等于临床成功率就跟着涨。
三类玩家走的其实是截然不同的路。专注AI制药的公司盯着药物研发里的单个具体问题,让模型服务于明确的任务;大模型公司则追求通用能力,用单一基础模型再配上垂直工具链,搭起一个科学工作台,目标是缩短每一次研发循环的耗时,格外看重能跨靶点、跨任务流转的数据基础设施;传统药厂手里攥着海量数据,却往往缺一套统一的数据底座。大模型公司把更多研发预算砸进模型训练,靠自建实验室和外援合作去补最珍贵的关键数据,尤其是那些失败的实验数据——它们和成功样本一样,都是喂养模型的硬通货。
商业化路径同样分野清晰。AI制药公司多采用AI-CRO加软件工具再加自研管线的组合拳,其中自研管线最容易把价值落袋为安;大模型公司眼下更侧重临床前研究和研发基础设施,也有部分在悄悄推进自己的管线。说到底,自研管线仍是AI制药公司估值的核心锚点,整个市场都在等英矽智能候选药的III期结果,用真金白银的临床数据来验证这条路线的成色——毕竟无论故事讲得多漂亮,临床数据才是最终的定价标准。
via AI新闻资讯 (author: AI Base)
AI制药赛道近期明显升温,两家原本不在这个圈子里的巨头先后下场。Anthropic一边自建湿实验室,用来测试自家模型指挥生物实验的能力,一边牵手诺和诺德、百时美施贵宝,并把Coefficient Bio收入囊中;字节跳动分拆出来的新生实验室也完成了首轮融资。被寄予厚望的AI,当下主要作用在把新药早期研发的轮子转得更快——压缩候选分子的搜索空间和实验迭代时间,但真正烧钱又耗时的临床试验环节却难同步缩短,早期命中率提上来,并不等于临床成功率就跟着涨。
三类玩家走的其实是截然不同的路。专注AI制药的公司盯着药物研发里的单个具体问题,让模型服务于明确的任务;大模型公司则追求通用能力,用单一基础模型再配上垂直工具链,搭起一个科学工作台,目标是缩短每一次研发循环的耗时,格外看重能跨靶点、跨任务流转的数据基础设施;传统药厂手里攥着海量数据,却往往缺一套统一的数据底座。大模型公司把更多研发预算砸进模型训练,靠自建实验室和外援合作去补最珍贵的关键数据,尤其是那些失败的实验数据——它们和成功样本一样,都是喂养模型的硬通货。
商业化路径同样分野清晰。AI制药公司多采用AI-CRO加软件工具再加自研管线的组合拳,其中自研管线最容易把价值落袋为安;大模型公司眼下更侧重临床前研究和研发基础设施,也有部分在悄悄推进自己的管线。说到底,自研管线仍是AI制药公司估值的核心锚点,整个市场都在等英矽智能候选药的III期结果,用真金白银的临床数据来验证这条路线的成色——毕竟无论故事讲得多漂亮,临床数据才是最终的定价标准。
via AI新闻资讯 (author: AI Base)
微软花 12 万美元让 AI 重写 Copilot 运行时:43 万行 TS 变 80 万行 Rust,快 15.9 倍
微软用 AI 代理将 GitHub Copilot 运行时从 TypeScript 全量移植至 Rust,整个过程只花了约 12 万美元的 token 成本加一名工程师三周时间。
这个运行时比多数用户想象得更要命:它支撑着 GitHub Copilot CLI、Copilot App、SDK 和 Copilot 云 Agent,还会出现在 VS Code、Visual Studio、Excel、Outlook、PowerPoint 以及一堆微软云服务中。原本它用 TypeScript 配 Node.js,好处是开发快,但规模化之后,启动速度和服务器密度都成了瓶颈。
性能实测:每秒 7.55 次提升到 120 次,内存降九成
微软杰出工程师 Stephen Toub 把整个过程写成了长文。数据显示,AI agents 把 43 万行 TypeScript 变成了 80 万行生产级 Rust,跨越 135 个 release、14.5 周,平均每天开 1.3 个移植用 PR。成本大头是 token——约 12 万美元,外加开发者三周人工。Toub 表示,这活儿要是纯手工,得花几年、砸几百万美元。
性能收益相当实在:在一个基准测试中,原 TypeScript 实现每秒处理 7.55 个单轮会话生命周期,Rust 进程内跑到了 120 个,特定负载下实现 15.9 倍加速。内存占用差距更夸张——10 客户端的一批 agents,TypeScript 吃掉 1383MB,Rust 只要 126MB,因为 Rust 版本全程在进程内完成,无需像 TypeScript 那样为补全额外拉起后台子进程。
“AI 疯狂吐代码”的画面几乎是反的
有意思的是,这次移植也在给“AI 编程”祛魅。Toub 观察到,agents 花在收集信息上的时间远超写代码本身。“大众印象里 AI 疯狂吐代码的画面几乎是反的;在这个规模上,工作看起来更像迭代式调查——检查当前状态、形成假设、做一处针对性修改,然后循环。”
最棘手的文件是 session.ts,3 万多行 TypeScript,触及运行时的方方面面。移植它花了 25 小时,光读文档就占 56 分钟、做了 122 次工具调用来澄清需求,随后 spawn 了 15 个子会话,每个都有自己的 worktree 和 agent 并开始互相通信;一个内置编排技能会找到所有活跃会话,给任务重叠的发消息请求协作。
不过这次移植也暴露了用 AI 写 Rust 的坑:整个过程中出现了几十个回归——原本正常的东西改完不工作了。Toub 总结道:“如果编译通过就代表正确,那这句话只配当笑话听。”编译器并不知道函数顺序对不对、任务代价是否可接受。上周蒙特利尔 RustConf 上,顾问 Lisa Crossman 也警告别把编译器当“神谕”:“Rust 阻止 agent 写内存不安全的代码,但不阻止它写错误却正确的程序。”
作为对照,Bun 作者 Jarred Sumner 最近几乎全用 Claude agents 把 Anthropic 的 JS 运行时从 53.5 万行 Zig 搬到 Rust,花了 16.5 万美元 token,在 Linux x64 glibc 上已通过 99.8% 的 Bun 既有测试——但 Zig 创始人 Andrew Kelley 至今称其代码为“没人审的垃圾”。连同这次 Copilot 运行时移植,“AI 大规模重写”正在成为一类可验证的工程现实:便宜、够快,但验收标准必须靠人去盯住“编译通过”之外的语义正确性。
via AI新闻资讯 (author: AI Base)
微软用 AI 代理将 GitHub Copilot 运行时从 TypeScript 全量移植至 Rust,整个过程只花了约 12 万美元的 token 成本加一名工程师三周时间。
这个运行时比多数用户想象得更要命:它支撑着 GitHub Copilot CLI、Copilot App、SDK 和 Copilot 云 Agent,还会出现在 VS Code、Visual Studio、Excel、Outlook、PowerPoint 以及一堆微软云服务中。原本它用 TypeScript 配 Node.js,好处是开发快,但规模化之后,启动速度和服务器密度都成了瓶颈。
性能实测:每秒 7.55 次提升到 120 次,内存降九成
微软杰出工程师 Stephen Toub 把整个过程写成了长文。数据显示,AI agents 把 43 万行 TypeScript 变成了 80 万行生产级 Rust,跨越 135 个 release、14.5 周,平均每天开 1.3 个移植用 PR。成本大头是 token——约 12 万美元,外加开发者三周人工。Toub 表示,这活儿要是纯手工,得花几年、砸几百万美元。
性能收益相当实在:在一个基准测试中,原 TypeScript 实现每秒处理 7.55 个单轮会话生命周期,Rust 进程内跑到了 120 个,特定负载下实现 15.9 倍加速。内存占用差距更夸张——10 客户端的一批 agents,TypeScript 吃掉 1383MB,Rust 只要 126MB,因为 Rust 版本全程在进程内完成,无需像 TypeScript 那样为补全额外拉起后台子进程。
“AI 疯狂吐代码”的画面几乎是反的
有意思的是,这次移植也在给“AI 编程”祛魅。Toub 观察到,agents 花在收集信息上的时间远超写代码本身。“大众印象里 AI 疯狂吐代码的画面几乎是反的;在这个规模上,工作看起来更像迭代式调查——检查当前状态、形成假设、做一处针对性修改,然后循环。”
最棘手的文件是 session.ts,3 万多行 TypeScript,触及运行时的方方面面。移植它花了 25 小时,光读文档就占 56 分钟、做了 122 次工具调用来澄清需求,随后 spawn 了 15 个子会话,每个都有自己的 worktree 和 agent 并开始互相通信;一个内置编排技能会找到所有活跃会话,给任务重叠的发消息请求协作。
不过这次移植也暴露了用 AI 写 Rust 的坑:整个过程中出现了几十个回归——原本正常的东西改完不工作了。Toub 总结道:“如果编译通过就代表正确,那这句话只配当笑话听。”编译器并不知道函数顺序对不对、任务代价是否可接受。上周蒙特利尔 RustConf 上,顾问 Lisa Crossman 也警告别把编译器当“神谕”:“Rust 阻止 agent 写内存不安全的代码,但不阻止它写错误却正确的程序。”
作为对照,Bun 作者 Jarred Sumner 最近几乎全用 Claude agents 把 Anthropic 的 JS 运行时从 53.5 万行 Zig 搬到 Rust,花了 16.5 万美元 token,在 Linux x64 glibc 上已通过 99.8% 的 Bun 既有测试——但 Zig 创始人 Andrew Kelley 至今称其代码为“没人审的垃圾”。连同这次 Copilot 运行时移植,“AI 大规模重写”正在成为一类可验证的工程现实:便宜、够快,但验收标准必须靠人去盯住“编译通过”之外的语义正确性。
via AI新闻资讯 (author: AI Base)
法国兴业银行押注 AI:预计最多省下 6 亿欧元成本
据彭博社报道,法国兴业银行(Societe Generale SA)预测,人工智能应用范围不断扩大,将为该行的降本工作带来可观贡献。
这家总部位于巴黎的银行表示,借助 AI 实现降本的当前潜在空间介于 5 亿至 6 亿欧元(约合 38.47 亿至 46.16 亿元人民币)之间。其中,到 2029 年为止已经落实规划的降本规模约为 3.5 亿欧元(约合 26.93 亿元人民币)。
与 Anthropic 战略合作,分批部署 Claude
法国兴业银行称,该行将得益于与美国 AI 巨头 Anthropic 开展的战略合作,合作内容包括持续分批部署其 Claude 大模型。
该行认为,AI 可以在多个业务领域释放潜力:自动生成报告、关键绩效指标监控、削减代码开发成本,以及扩充面向客户的咨询服务能力。
银行业普遍押注 AI,岗位或缩减两成
不少银行都表态,人工智能将在提升运营效率方面发挥越来越重要的作用,少数机构甚至已经据此预判了对就业岗位的影响。摩根士丹利分析师今年早些时候估算,受 AI 因素影响,欧洲银行业的员工规模最高可能缩减五分之一。
本次相关表态是法国兴业银行首席执行官斯拉沃米尔·克鲁帕(Slawomir Krupa)为提升盈利能力所作承诺的一部分。克鲁帕还于周一公布了新一轮削减成本计划;部分降本举措预计将通过裁员完成,但他并未披露具体的裁员规模。
via AI新闻资讯 (author: AI Base)
据彭博社报道,法国兴业银行(Societe Generale SA)预测,人工智能应用范围不断扩大,将为该行的降本工作带来可观贡献。
这家总部位于巴黎的银行表示,借助 AI 实现降本的当前潜在空间介于 5 亿至 6 亿欧元(约合 38.47 亿至 46.16 亿元人民币)之间。其中,到 2029 年为止已经落实规划的降本规模约为 3.5 亿欧元(约合 26.93 亿元人民币)。
与 Anthropic 战略合作,分批部署 Claude
法国兴业银行称,该行将得益于与美国 AI 巨头 Anthropic 开展的战略合作,合作内容包括持续分批部署其 Claude 大模型。
该行认为,AI 可以在多个业务领域释放潜力:自动生成报告、关键绩效指标监控、削减代码开发成本,以及扩充面向客户的咨询服务能力。
银行业普遍押注 AI,岗位或缩减两成
不少银行都表态,人工智能将在提升运营效率方面发挥越来越重要的作用,少数机构甚至已经据此预判了对就业岗位的影响。摩根士丹利分析师今年早些时候估算,受 AI 因素影响,欧洲银行业的员工规模最高可能缩减五分之一。
本次相关表态是法国兴业银行首席执行官斯拉沃米尔·克鲁帕(Slawomir Krupa)为提升盈利能力所作承诺的一部分。克鲁帕还于周一公布了新一轮削减成本计划;部分降本举措预计将通过裁员完成,但他并未披露具体的裁员规模。
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X 用户 Chubby♨️ 爆料称,OpenAI GPT-6-Sol 将迎来又一次重大跃升,性价比相对 Astra 意外优秀,最可能于本周二发布。Anthropic 的 Opus 5.5 预计今明两天亮相,作为对 OpenAI 的回应,两家公司目前势均力敌。
他还称,OpenAI 内部代号「Bel」的模型被称为 AGI,并强调自己无法确认这些传闻。
Chubby♨️ (@kimmonismus)
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2026-09-21 15:39 by 永生粮
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