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新智元报道
新智元报道
【新智元导读】就在刚刚,亚马逊云科技祭出了全新AI「大杀器」Amazon Q。不仅只用两天时间就升级了上千款Java应用,更是将企业的数据屏障一举击穿。
最近的消费级大模型,可以说卷得相当厉害。
不仅多模态能力几乎全面铺开,而且上下文长度也已经飙到了200K。
但对于企业来说,消费端的模型有着难以控制的幻觉,以及频繁被爆出的隐私泄露问题,甚至连自家企业都给禁用了。
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相比于这种「油门踩到底」的加速式发展,作为全球第一的云计算公司,亚马逊云科技在策略上则要稳健得多。
在2023 re:Invent全球大会上,亚马逊云科技首次推出了名为「Amazon Q」生成式AI助手——专为企业用户量身定制——在满足业务严苛需求的同时,保证信息的安全可控。
除此之外,大会还在芯片、AI平台等多个领域扔出了生成式AI年终王炸。
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值得一提的是, Q这个名字来源于「问题」(question),同时也是对007系列中的天才角色,以及「星际迷航」中的强大种族的致敬
Amazon Q:定制AI助手、专精企业数据
作为本届re: Invent上备受期待的发布,全新的生成式AI助手Amazon Q可以说完全是为客户的业务需求量身定制的。
基于亚马逊云科技17年的知识积累,Amazon Q不仅会向用户提供多个潜在的解决方案,还会解释清楚为什么会提出这样的建议。
根据亚马逊云科技CEO Adam Selipsky的介绍,Amazon Q可以和我们聊天、生成内容,还能采取行动。如何使用它,取决于我们对系统、数据存储库和运营的理解。
打破数据业务屏障,全面互联互通
对企业来说,Amanzon Q对于信息管理和工作流的重构,都有着重大意义。
很多企业都面临着这样的痛点——
虽然企业掌握着分布在多个文档、系统和应用程序中的大量信息,但是从财务、人力资源,到营销和销售,每个组织的员工在日常工作中都会都耗费大量时间搜索内部信息源、拼凑分析结果、写报告、做PPT,还得针对不同受众调整内容。
而目前市面上的通用解决方案,并未与内部资源相连,也不了解使用者的身份、角色和权限,无法确定员工在工作中应该访问哪些资源。公开的解决方案,可能会使用数据输入和输出进行训练,存在安全和隐私风险。
即使有一些生成式AI方案,但它们只能在特定工具内工作,不能扩展到企业的所有系统和应用中,限制了员工充分利用AI的潜力。
使用Amazon Q,我们可以把它与公司的业务数据、信息、系统连接起来,它就可以综合所有信息,提供量身定做的解决方案。
它内置了40多个常用的数据源连接器,包括Amazon S3、Dropbox、Confluence、Google Drive、Microsoft 365、Salesforce、ServiceNow和Zendesk,还能为内部Intranets、wiki、run books等建立自定义连接器。
当Amazon Q综合了所有信息,我们就可以部署自己的智能助手了。它会生成一个Web应用,让员工使用身份验证系统来访问程序。
智能助手自己造
自定义配置完成后,Amazon Q会索引到所有它连接是数据和内容,学习企业知识,包括组织结构、核心概念和产品名称。
所有使用Amazon Q的客户,都可以选择最适合自己的模型,连接到模型的Bedrock API上,然后使用模型来了解数据、策略和工作流程,最后完成Amazon Q的部署。
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两天升完1000款应用
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破除幻觉,保障安全
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Amazon Bedrock重磅升级:全新模型、自动解决「选择困难症」
今年4月,亚马逊云科技首次官宣Amazon Bedrock,一个能够提供基础模型的服务平台。 这一平台最大的特色,就是让开发者能够轻松定制模型,并松构建属于自己的生成式AI应用程序。 从发布至今,Amazon Bedrock已经集成了大量的第三方模型,以及亚马逊自研的Titan模型。 
这次,Amazon Bedrock再次迎来了升级。 在自研基础模型方面,亚马逊云科技全新推出文生图模型Amazon Titan Image Generator。与此同时,还发布了两个关注文本处理任务的模型Amazon Titan Text Lite和Amazon Titan Text Express。 此外,全新升级第三方模型Claude 2.1,Stability Diffusion XL 1.0、Llama 2-70B也加入了Amazon Bedrock。
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AI生图模型登场,还可添加隐形水印
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文本模型同步上新
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终结大模型「选择困难症」
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四大重构,让生成式AI更普惠
生成式AI大红大紫当下,每家企业,每个开发者都有机会,创造出时代爆款应用。 Andy Jessy曾经提过:任何人哪怕在自己的宿舍,或者车库里开始自己的创新之旅,也能获得与大型企业一样的基础设施和成本优势,来实现自己的创新。 值得一提的是,目前全球有80%的独角兽企业,都在使用亚马逊云科技的技术。 这次re:Invent大会上,这家科技巨头更是利用20多年在深度学习技术积淀,把自身产品进行了重构。 重构基础设施、重构存储、重构计算、还有重构生成式AI。 在重构生成式AI过程中,亚马逊云科技提供了个完整全链路工具栈,包括底层的基础设施,中间微调模型需求的工具服务,以及最上层应用层。 
第一层「基础设施」,亚马逊云科技这次推出了第四代自研服务器CPU芯片Graviton4,比起第三代处理速度快30%。 还有专为生成式AI训练设计的云端AI芯片Trainium2,比上一代芯片性能提高4倍。 除此之外,亚马逊云科技还与英伟达合作推出带有32个GH200超级芯片的超算——NVIDIA GH200 NVL32,用于加速训练1万亿参数的AI大模型。 
在第二层模型层中,亚马逊云科技提供了模型调用平台Amazon Bedrock、Amazon Bedrock Agent,以及云机器学习平台Amazon SageMaker等等。 在最上层应用层中,除了Amazon CodeWhisper、Amazon QuickSight,这次全新增加了Amazon Q人工智能助手。 很明显,亚马逊云科技凭借其独特的三层技术栈,能够为客户提供全面的工具链条,去打造符合自身业务场景的应用。 一直以来,亚马逊云科技的使命是,帮助不同规模、不同体量的客户降低创新门槛。 在生成式AI时代下,也不例外。我们所有人都能深切地感受到,生成式AI的创新能力的重要性。 企业若想在这波AI浪潮中实现创新,构建面向百万、上亿用户的原生应用,都需要算力、数据端到端的能力、模型工具等服务。 亚马逊云科技所做的努力恰恰为企业和开发者开辟了新的契机,通过构建完成的技术体系,助力生成式AI全面落地。 在这个新的节点上,亚马逊云科技再次做到了通过创新降低AI门槛,进而赋能千行百业。 参考资料: https://press.aboutamazon.com/2023/11/aws-announces-amazon-q-to-reimagine-the-future-of-work https://press.aboutamazon.com/2023/11/aws-announces-more-model-choice-and-powerful-new-capabilities-in-amazon-bedrock-to-securely-build-and-scale-generative-ai-applications https://techcrunch.com/2023/11/29/heres-everything-aws-reinvent-2023-so-far/
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