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AIGC 领域的最新工具、开源项目以及行业大事件
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最近国家数据局给出的统计数据是,3月中国日均Token调用了超过140万亿。
昨天晚点LatePost又发了报道,字节豆包大模型的日均Token调用量在3月超过了100万亿。
我们假设两个数据都是成立的,那么岂不是豆包一家就占到了中国大模型整体消耗量的70%以上?
当然豆包大模型也可以有海外的调用量,但从市场表现来看,不会太多。
再就是口径问题,豆包的100万亿日均调用量,出自火山引擎,这个相对来说是比较清晰的。
国家数据局和其他政府机构一样,基本只给结论,不谈样本,用常识判断的话,它的信息是各家大模型公司上报过去的,没有自己的统计渠道。
所以就造成了解读上的不够精确:
全中国140万亿的日均调用量,是基于什么汇报口径?
同样是Tokens消耗,模型App是一个数,模型底座是一个数,云又是另一个数,而且云还得看是不是MaaS⋯⋯
不说清楚的话,理解偏差就会很大。
当然豆包模型的消耗占比偏大的原因也有合理性,就是全模态,同样是用ChatBot,你搁那问五分钟的交互消耗,和跟豆包打语音开视频相比,区别不是一般的大。
这也是豆包比较「占便宜」的地方,按照AI时代的北极星指标要从月活/日活变成用量这个暴论的说法,豆包和其他国产大模型的差距,比月活/日活的差距是要更大的。
火山引擎还提了一个点,就是Seedance模型在被广泛用在AI漫剧产业,AI漫剧的制作商在投入上相对充裕,从即梦等2C产品用户使用Seedance排队越来越痛苦也能察觉到,字节是在优先保障企业级付费用户的使用,叠加起来就是「极大带动了Token的消耗增长」。
但Seedance应该不会算在豆包大模型的调用量里,这个可以排除。
总之豆包这闷声上大分的成绩,是有点细思恐极的,不怕兄弟苦,就怕兄弟开路虎啊。
昨天晚点LatePost又发了报道,字节豆包大模型的日均Token调用量在3月超过了100万亿。
我们假设两个数据都是成立的,那么岂不是豆包一家就占到了中国大模型整体消耗量的70%以上?
当然豆包大模型也可以有海外的调用量,但从市场表现来看,不会太多。
再就是口径问题,豆包的100万亿日均调用量,出自火山引擎,这个相对来说是比较清晰的。
国家数据局和其他政府机构一样,基本只给结论,不谈样本,用常识判断的话,它的信息是各家大模型公司上报过去的,没有自己的统计渠道。
所以就造成了解读上的不够精确:
全中国140万亿的日均调用量,是基于什么汇报口径?
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不说清楚的话,理解偏差就会很大。
当然豆包模型的消耗占比偏大的原因也有合理性,就是全模态,同样是用ChatBot,你搁那问五分钟的交互消耗,和跟豆包打语音开视频相比,区别不是一般的大。
这也是豆包比较「占便宜」的地方,按照AI时代的北极星指标要从月活/日活变成用量这个暴论的说法,豆包和其他国产大模型的差距,比月活/日活的差距是要更大的。
火山引擎还提了一个点,就是Seedance模型在被广泛用在AI漫剧产业,AI漫剧的制作商在投入上相对充裕,从即梦等2C产品用户使用Seedance排队越来越痛苦也能察觉到,字节是在优先保障企业级付费用户的使用,叠加起来就是「极大带动了Token的消耗增长」。
但Seedance应该不会算在豆包大模型的调用量里,这个可以排除。
总之豆包这闷声上大分的成绩,是有点细思恐极的,不怕兄弟苦,就怕兄弟开路虎啊。
让 AI 好好干活儿,把事情做好,一句扔给它显然是不够的。一句来,一句去,会让 AI 陷入到细节。陪伴式地结对编程,对人的消耗也特别大。
最高效的方式是,将任务分成两个阶段,第一阶段打磨框架,第二阶段做精细化调优。
前者需要人类想清楚事情的目标,以及产品服务的供给方式,给 AI 做好任务规划,让它可以大把大把吃 token;后者需要对 AI 执行结果做编排和重构,更多是为了对齐人类目标和 AI 理解之间的偏差。
因此,对 AI 的管理,需要两块能力,一是需求管理能力,包含了对需求的分门别类、需求的拆解和细化、需求的优先级打标管理等,这是传统 PM/TL/PD 常干的事儿;二是让 AI 并行工作的能力,这会涉及到 AI 之间的合作与协同,AI 之间需要分派指令、执行任务、回馈结果,也需要经常性地解决冲突。
当每个人都配备多个 AI Agent
的时候,如何管理 AI 会是一门新的学问,德鲁克老爷子提出的很多思想,在 AI 时代又需要进化啦😄
@aigc1024
OpenClaw小龙虾🦞专属频道
@openclaw1024
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- OpenClaw 通过子进程完成复杂任务,多个任务串行排队,效率不高
- OpenClaw 的对话和记忆内容是存储在本地文件的,容易丢失,配置容易搞崩
我需要一个更好的方案来降低云端部署的成本,让更多人拥有自己的龙虾。
2. 随着微信 ClawBot 等入口的开放,使用 Agent 的用户会越来越多,不太可能每个用户都在自己的电脑部署一个 Agent,云端多租户是刚需。企业需要给员工分配 Agent,挂载知识库,统一管理。这些场景 OpenClaw 都不适合。
3. 要建摩天大楼,需要先打地基。OpenClaw 有很多优秀的设计可以参考,但是代码太臃肿,没办法在此基础上改架构,所以只能自己写。
------
FastClaw 还在初期阶段,堆了很多功能,还没来得及完整测试,需要点时间完善。期待有更多的朋友参与共建,做一个更好的 OpenClaw-Like 的 Agent OS 发行版。
MIT 协议开源,欢迎使用,感谢支持。
https://github.com/fastclaw-ai/fastclaw
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3. 要建摩天大楼,需要先打地基。OpenClaw 有很多优秀的设计可以参考,但是代码太臃肿,没办法在此基础上改架构,所以只能自己写。
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