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Palantir 盘前暴涨!美国空袭伊朗竟借助 Anthropic 人工智能技术
在近期的市场动态中,美国大数据公司 Palantir(股票代码:PLTR.US)在盘前交易中上涨近 4%,当前股价为 142.6 美元。这一涨幅的背后,主要是由于美国与以色列联合于 2 月 28 日对伊朗发动了大规模空袭,而媒体报道称,在此次行动中,Palantir 与科技公司 Anthropic 的合作发挥了关键作用。
据《华尔街日报》报道,美国总统特朗普在此次军事行动中利用了 Anthropic 开发的 Claude 人工智能技术。多位知情人士透露,包括美国中央司令部在内的多个指挥机构都在使用 Claude 进行情报评估、目标识别和战斗场景模拟。这显示了人工智能技术在现代军事行动中的重要角色。
这并不是美国第一次在军事行动中运用 Anthropic 的技术。此前,《华尔街日报》曾提到,Claude 模型也曾被用于协助抓捕委内瑞拉前总统马杜罗。这次成功的抓捕与 Palantir 平台的合作密不可分,Palantir 的技术在美国国防部和执法机构中得到广泛应用,为关键任务提供了有力的支持。
此次事件再一次凸显了数据分析和人工智能技术在国防领域的重要性。随着科技的迅猛发展,传统的军事战略正逐渐被新兴的智能技术所革新,未来的战争可能将更依赖于高科技的支持,提升军事行动的精准性与效率。
在全球范围内,军事行动的技术化趋势也引发了广泛的讨论。如何在保障国家安全的同时,平衡科技发展带来的道德与伦理问题,将是未来必须面对的重要课题。
总的来说,Palantir 的股价反应出市场对其与 Anthropic 合作前景的乐观态度。这一消息不仅让投资者看到了科技在军事中的应用潜力,同时也为 Palantir 未来的发展注入了更多信心。
划重点:
🔍 Palantir 盘前股价上涨近 4%,与美国对伊朗的空袭有关。
🤖 美国空袭中使用了 Anthropic 的 Claude 人工智能技术,提升军事行动的精准度。
📈 Palantir 与 Anthropic 的合作再次强调了数据分析和人工智能在国防领域的重要性。
via AI新闻资讯 (author: AI Base)
在近期的市场动态中,美国大数据公司 Palantir(股票代码:PLTR.US)在盘前交易中上涨近 4%,当前股价为 142.6 美元。这一涨幅的背后,主要是由于美国与以色列联合于 2 月 28 日对伊朗发动了大规模空袭,而媒体报道称,在此次行动中,Palantir 与科技公司 Anthropic 的合作发挥了关键作用。
据《华尔街日报》报道,美国总统特朗普在此次军事行动中利用了 Anthropic 开发的 Claude 人工智能技术。多位知情人士透露,包括美国中央司令部在内的多个指挥机构都在使用 Claude 进行情报评估、目标识别和战斗场景模拟。这显示了人工智能技术在现代军事行动中的重要角色。
这并不是美国第一次在军事行动中运用 Anthropic 的技术。此前,《华尔街日报》曾提到,Claude 模型也曾被用于协助抓捕委内瑞拉前总统马杜罗。这次成功的抓捕与 Palantir 平台的合作密不可分,Palantir 的技术在美国国防部和执法机构中得到广泛应用,为关键任务提供了有力的支持。
此次事件再一次凸显了数据分析和人工智能技术在国防领域的重要性。随着科技的迅猛发展,传统的军事战略正逐渐被新兴的智能技术所革新,未来的战争可能将更依赖于高科技的支持,提升军事行动的精准性与效率。
在全球范围内,军事行动的技术化趋势也引发了广泛的讨论。如何在保障国家安全的同时,平衡科技发展带来的道德与伦理问题,将是未来必须面对的重要课题。
总的来说,Palantir 的股价反应出市场对其与 Anthropic 合作前景的乐观态度。这一消息不仅让投资者看到了科技在军事中的应用潜力,同时也为 Palantir 未来的发展注入了更多信心。
划重点:
🔍 Palantir 盘前股价上涨近 4%,与美国对伊朗的空袭有关。
🤖 美国空袭中使用了 Anthropic 的 Claude 人工智能技术,提升军事行动的精准度。
📈 Palantir 与 Anthropic 的合作再次强调了数据分析和人工智能在国防领域的重要性。
via AI新闻资讯 (author: AI Base)
出海赚翻了!MiniMax 2025 年报出炉:海外贡献超七成营收,增速达 159%,国产大模型“反向输出”全球
国产大模型独角兽正以前所未有的姿态在全球市场“掘金”。2026 年 3 月 2 日,MiniMax(名之梦) 正式发布 2025 年全年财报。这份财报不仅展现了其恐怖的营收增长潜力,也揭示了 AI 赛道依然处于高投入、高亏损的“长跑期”。
核心数据:海外市场成绝对“现金奶牛”
财报显示,MiniMax 在 2025 年实现了跨越式的业务增长:
● 营收爆发:全年总收入达 7900 万美元(约合 5.68 亿元人民币),同比大幅增长 158.9%。
● 出海典范:令人惊喜的是,其 超过 70% 的收入来自国际市场。凭借 Talkie 等 AI 原生应用在全球的走红,MiniMax 已成功实现中国 AI 技术的“反向输出”。
● 用户与客户双丰收:截至 2025 年底,其服务已覆盖全球超 200 个国家和地区,拥有 2.36 亿个人用户 和 21.4 万企业及开发者客户。
利润深渊:亏损扩大背后的“激进研发”
在亮眼的营收增速背后,是依然沉重的财务成本压力:
● 亏损扩大:2025 年年内亏损达 18.72 亿美元(约合 135 亿元人民币),同比增加 302.3%。
● 钱花哪了:据分析,巨额亏损主要源于对 算力租赁、全模态模型(文本、视频、语音、音乐)研发 以及全球市场扩张的高额投入。
● 亏损收窄信号:虽然账面亏损巨大,但调整后净亏损率已有所收窄。其 B 端 API 业务毛利率表现出色,显示出极强的自我造血潜质。
行业观察:从“工具”向“同事”进化
CEO 闫俊杰 表示,2025 年 MiniMax 已构建了全模态研发能力。展望 2026 年,MiniMax 认为 AI 将在代码编程领域达到 L4-L5 级别的智能,即从简单的“AI 工具”进化为“同事级合作伙伴”。
via AI新闻资讯 (author: AI Base)
国产大模型独角兽正以前所未有的姿态在全球市场“掘金”。2026 年 3 月 2 日,MiniMax(名之梦) 正式发布 2025 年全年财报。这份财报不仅展现了其恐怖的营收增长潜力,也揭示了 AI 赛道依然处于高投入、高亏损的“长跑期”。
核心数据:海外市场成绝对“现金奶牛”
财报显示,MiniMax 在 2025 年实现了跨越式的业务增长:
● 营收爆发:全年总收入达 7900 万美元(约合 5.68 亿元人民币),同比大幅增长 158.9%。
● 出海典范:令人惊喜的是,其 超过 70% 的收入来自国际市场。凭借 Talkie 等 AI 原生应用在全球的走红,MiniMax 已成功实现中国 AI 技术的“反向输出”。
● 用户与客户双丰收:截至 2025 年底,其服务已覆盖全球超 200 个国家和地区,拥有 2.36 亿个人用户 和 21.4 万企业及开发者客户。
利润深渊:亏损扩大背后的“激进研发”
在亮眼的营收增速背后,是依然沉重的财务成本压力:
● 亏损扩大:2025 年年内亏损达 18.72 亿美元(约合 135 亿元人民币),同比增加 302.3%。
● 钱花哪了:据分析,巨额亏损主要源于对 算力租赁、全模态模型(文本、视频、语音、音乐)研发 以及全球市场扩张的高额投入。
● 亏损收窄信号:虽然账面亏损巨大,但调整后净亏损率已有所收窄。其 B 端 API 业务毛利率表现出色,显示出极强的自我造血潜质。
行业观察:从“工具”向“同事”进化
CEO 闫俊杰 表示,2025 年 MiniMax 已构建了全模态研发能力。展望 2026 年,MiniMax 认为 AI 将在代码编程领域达到 L4-L5 级别的智能,即从简单的“AI 工具”进化为“同事级合作伙伴”。
via AI新闻资讯 (author: AI Base)
近日,全球顶级域名 AI.com 以约 7,000万美元(约合人民币4.8亿元)的天价完成交易,刷新了全球域名成交的历史纪录。此次交易不仅标志着人工智能资产在全球资本市场的价值重估,其背后的持有历程亦引发行业高度关注。该域名的卖家为马来西亚知名区块链投资人、1337Tech创办人 Arsyan Ismail。
回溯历史,该域名的获取极具偶然性。1993年,年仅10岁的 Arsyan 因其名字缩写恰为“AI”,在未预见人工智能产业爆发的情况下,花费 100美元 购入该域名。在持有该域名的 32年 间,随着全球算力突破与大模型浪潮的兴起,"AI"从简单的首字母缩写演变为最具战略价值的科技高地。从早期的个人持有到如今被顶级科技巨头竞逐,AI.com 的身价在三十余年间暴涨了 70万倍。
这一天价成交案例折射出当前AI行业极高的资源稀缺性与品牌溢价。在生成式人工智能引领的新一轮技术变革中,极简且具高辨识度的顶级域名已成为头部企业彰显行业领导力、获取天然流量入口的核心资产。AI.com 的易手不仅是单纯的资产买卖,更预示着人工智能行业正加速进入资源高度集约化与品牌竞争白热化的新阶段。
via AI新闻资讯 (author: AI Base)
OpenClaw 发布 2026.3.1 版本,默认将 Anthropic Claude 4.6 的 thinking 级别设为 adaptive ,并为 Docker 与 Kubernetes 增加 /health 、/healthz 、/ready 、/readyz 等 HTTP 存活与就绪探针端点。版本还更新 OpenAI Responses 流式传输为 WebSocket 优先,新增 Android 节点相机、权限、通知与联系人等指令,并对 Discord 、 Telegram 、 Slack 、飞书等渠道的会话、路由与媒体处理进行调整。
修复内容涵盖 Windows 插件安装 spawn EINVAL 、 LINE 语音转写媒体类型识别、 Slack 多账号 announce 目标路由,以及飞书 webhook 限流状态边界、输入解析与多账号路由等问题。
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演员刘美含被“铸币坊”难倒,五个 AI 读音各不同
近日,演员刘美含在社交平台分享的一段配音趣事引发了网友对 AI 准确性的热议。她在为新剧配音时,因不确定“铸币坊”中“坊”字的读音,先后求助了 5 家主流 AI 工具,结果却让她彻底“绕晕”。
AI 界的“多音字”大乱斗:
各有各的读法:在刘美含的测试中,百度给出的读音是
同款软件不同命:最令人震惊的是,刘美含发现自己手机里的豆包与录音老师设备上的豆包,针对同一个词给出的读音竟然也不统一。
权威词典终结比赛:在一片混乱中,刘美含最终通过新华词典 App 确认了正确读音为
刘美含对此感叹,虽然现在大家习惯“遇事问 AI”,但大模型在处理这类严谨的学术或拼音问题时,依然存在明显的“幻觉”和不一致性,最终结果未必可靠。
via AI新闻资讯 (author: AI Base)
近日,演员刘美含在社交平台分享的一段配音趣事引发了网友对 AI 准确性的热议。她在为新剧配音时,因不确定“铸币坊”中“坊”字的读音,先后求助了 5 家主流 AI 工具,结果却让她彻底“绕晕”。
AI 界的“多音字”大乱斗:
各有各的读法:在刘美含的测试中,百度给出的读音是
fáng;DeepSeek、腾讯元宝和阿里千问则异口同声地给出了 fāng 的答案。同款软件不同命:最令人震惊的是,刘美含发现自己手机里的豆包与录音老师设备上的豆包,针对同一个词给出的读音竟然也不统一。
权威词典终结比赛:在一片混乱中,刘美含最终通过新华词典 App 确认了正确读音为
fáng(用于街巷名或店铺名)。刘美含对此感叹,虽然现在大家习惯“遇事问 AI”,但大模型在处理这类严谨的学术或拼音问题时,依然存在明显的“幻觉”和不一致性,最终结果未必可靠。
via AI新闻资讯 (author: AI Base)
在2026年巴塞罗那世界移动通信大会(MWC2026)上,高通正式发布了全新一代调制解调器及射频系统——高通 X105。该系统采用了面向“AI 赋能”的5G Advanced 全新架构,专为下一代智能体 AI(Agentic AI)终端打造。
高通 X105不仅在硬件和软件层面实现了双重革新,显著优化了能效与占板面积,更通过深度集成的 AI 特性,为移动通信、工业物联网、自动驾驶及卫星通信树立了全新性能基准。
核心技术突破:
● 第五代5G AI 处理器:高通 X105内置强悍的 AI 引擎,通过智能体 AI 支持卓越的5G Advanced 用户体验。OEM 厂商可利用新增的 API 调用预测性智能,从而实时优化连接性能。
● 极致能效与紧凑设计:得益于全新的射频收发器,其占板面积减少了15%,功耗大幅降低30%,为轻薄型终端和可穿戴设备腾出了更多空间。
● 首发支持 NR-NTN 卫星通信:这是首个支持标准协议非地面网络(NTN)的平台,使用户能够通过卫星网络进行高质量的语音通话、视频流传输及数据消息交互。
● 全球首款四频 GNSS 支持:X105率先支持 L1、L2、L5、L6四个 GNSS 频段。在提升全球覆盖范围和定位精度的同时,其定位功耗还降低了25%。
作为 MWC2026的重磅成果,高通 X105还配套了全新的射频前端组件,包括 QET8200包络追踪器和高性能功率放大器模组,旨在为单链路 FDD 场景提供更强的信号覆盖与效率。
via AI新闻资讯 (author: AI Base)
攻克长视频检索难题!北京大学联手 OceanBase 打造 LoVR 基准:入选 WWW 2026,开启“全视频+片段级”智能检索新范式
长视频理解的“深水区”终于迎来了权威评测标准。2026 年 3 月 2 日,由 与 联合提出的长视频多模态检索基准 LoVR (Long Video Retrieval) 正式宣布被国际顶级会议 WWW 2026 (The Web Conference) 录用。
这一成果填补了业界在真实长视频(Long-form Video)多粒度检索评测领域的空白。
核心突破:解决长视频检索的“三座大山”
传统的视频检索基准大多局限于短视频(如 TikTok 风格),难以应对长视频中复杂的语义关联。LoVR 的出现针对性地解决了三大痛点:
● 全粒度覆盖:既支持全视频 (Video-level) 的宏观检索,也支持片段级 (Clip-level) 的微观精确定位,满足了从“搜整部片子”到“搜某个瞬间”的多元需求。
● 规模化高质量标注:配套了一套创新的标注流水线,通过大模型(VLM)自动化生成、质量自动评分与动态修正相结合,实现了低成本、可扩展的高质量多模态数据构建。
● 真实场景建模:系统性地刻画了长视频检索中的长程语义偏移、信息密度极高等真实难点。
技术规格:40,000+ 精细片段的支撑
不仅仅是一个理论框架,更是一个庞大的实战数据库:
● 海量数据:包含 467 个真实长视频,平均时长超过 25 分钟。
● 精细切片:衍生出超过 40,804 个精细片段,每个片段均配有经过人工和机器双重验证的高质量文本描述(Captions)。
● 语义融合技术:引入了语义融合方法,确保在生成全视频摘要时不会丢失关键的上下文信息,为长程语义建模提供了统一的评测平台。
行业观察:校企联研助推 AGI 落地
作为与北大校企联合研究的代表作,LoVR 的入选意味着国产数据库领军企业正从单一的存储计算向 “向量检索+多模态理解” 的前沿领域迈进。随着长视频在流媒体、监控监控、在线教育等领域的爆发,LoVR 提供的多粒度检索标准将成为未来视频搜索引擎、AI 剪辑助手等应用走向“可靠”的重要基石。
via AI新闻资讯 (author: AI Base)
长视频理解的“深水区”终于迎来了权威评测标准。2026 年 3 月 2 日,由 与 联合提出的长视频多模态检索基准 LoVR (Long Video Retrieval) 正式宣布被国际顶级会议 WWW 2026 (The Web Conference) 录用。
这一成果填补了业界在真实长视频(Long-form Video)多粒度检索评测领域的空白。
核心突破:解决长视频检索的“三座大山”
传统的视频检索基准大多局限于短视频(如 TikTok 风格),难以应对长视频中复杂的语义关联。LoVR 的出现针对性地解决了三大痛点:
● 全粒度覆盖:既支持全视频 (Video-level) 的宏观检索,也支持片段级 (Clip-level) 的微观精确定位,满足了从“搜整部片子”到“搜某个瞬间”的多元需求。
● 规模化高质量标注:配套了一套创新的标注流水线,通过大模型(VLM)自动化生成、质量自动评分与动态修正相结合,实现了低成本、可扩展的高质量多模态数据构建。
● 真实场景建模:系统性地刻画了长视频检索中的长程语义偏移、信息密度极高等真实难点。
技术规格:40,000+ 精细片段的支撑
不仅仅是一个理论框架,更是一个庞大的实战数据库:
● 海量数据:包含 467 个真实长视频,平均时长超过 25 分钟。
● 精细切片:衍生出超过 40,804 个精细片段,每个片段均配有经过人工和机器双重验证的高质量文本描述(Captions)。
● 语义融合技术:引入了语义融合方法,确保在生成全视频摘要时不会丢失关键的上下文信息,为长程语义建模提供了统一的评测平台。
行业观察:校企联研助推 AGI 落地
作为与北大校企联合研究的代表作,LoVR 的入选意味着国产数据库领军企业正从单一的存储计算向 “向量检索+多模态理解” 的前沿领域迈进。随着长视频在流媒体、监控监控、在线教育等领域的爆发,LoVR 提供的多粒度检索标准将成为未来视频搜索引擎、AI 剪辑助手等应用走向“可靠”的重要基石。
via AI新闻资讯 (author: AI Base)
微软计划在 2025 年大幅推进 Windows 11 的 AI 整合,导致社交媒体上出现绰号“Microslop”,呼应 2025 年热词 "AI Slop"(AI 数字泔水)。
微软官方 Copilot Discord 服务器因屏蔽贬义词“Microslop”引发抵制,目前已进入锁定状态。据 Windows Latest 报道,微软通过过滤系统拦截该词,以应对用户对其激进 AI 策略的负面评价。在过滤机制上线后,用户通过字符变体绕过拦截并持续抗议,迫使管理员封禁账号并限制频道权限。目前该服务器多个频道已禁止发帖,反映出微软在推进 Windows 11 战略中与用户关系的紧张。
Windows Latest
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谷歌近日宣布,正式对其名为 Flow 的实验性 AI 创作工具进行大规模功能扩展。此前,Flow 主要被定位为一款 AI 视频生成器,而现在,谷歌正将其先进的图像生成技术 Whisk 和 ImageFX 深度集成至该应用中,旨在为创作者打造一个统一的“AI 创意工作室”。
本次更新的核心亮点:
● 统一工作流:用户现在可以在同一个界面内完成从“生成图片”到“图片无缝转动画”的全过程。这种“全家桶”式的集成消除了跨工具操作的繁琐,让创意表达更加连贯。
● ImageFX 强力驱动:通过引入 ImageFX,用户可以利用谷歌最新的 DALL-E 级别图像模型生成高质量素材,并直接在 Flow 中进行编辑。
● Whisk 风格迁移:集成的 Whisk 工具允许用户通过参考图快速调整作品风格,实现更高程度的视觉定制化。
● 动态化编辑:除了静态内容的生成,新版 Flow 强化了动画制作功能,用户可以更精细地控制视频中的动作流向和特效表现。
谷歌在官方演示视频中展示了“New Flow”的强大潜力:只需简单的文字指令或素材拖拽,用户就能在几分钟内制作出具有电影质感的短片。
via AI新闻资讯 (author: AI Base)
由北京酷讯互动公司打造的 Tabbit AI 浏览器今日正式上线公测。值得关注的是,该公司由美团创始人王兴持股95%,这意味着 Tabbit 实际上是美团在 AI 终端领域的重要布局。
Tabbit 的核心愿景是“将工作交给 AI,将时间留给自己”。与传统浏览器不同,它引入了深度集成的智能代理模式(Agent Mode),旨在改变用户与网页交互的方式。
Tabbit 的核心功能亮点:
● 自主执行复杂任务:Tabbit 能够根据用户指令,自动完成打开网页、提取关键信息、填写表单等操作。它可以跨平台流转数据,打破不同业务系统之间的壁垒,替代人工进行重复性的“搬运”工作。
● 独立后台运行:AI 任务在独立的标签组中运行,不会干扰用户的正常浏览。用户可以继续处理其他事务,而 Tabbit 在后台默默完成工单处理、审批流转或定期检查。
● 深度调研与报表汇总:该浏览器具备全网检索能力,能自动阅读并筛选海量信息,提炼核心数据并生成结构化调研报告;同时能自动遍历多个业务平台,将散乱的指标清洗汇总成统一报表。
● 全明星模型矩阵:Tabbit 允许用户自由切换国内顶尖大模型,首批支持包括 DeepSeek-V3.2、Doubao-Seed-1.8、Kimi-K2.5、Qwen3.5-Plus、GLM-5 以及 MiniMax-M2.5 等在内的多款主流模型。
此外,Tabbit 还支持名为“妙招(Skill)”与“脚本(Script)”的扩展功能,允许开发者和高级用户自定义更复杂的自动化流程,进一步拓展浏览器的能力边界。
via AI新闻资讯 (author: AI Base)
阿里巴巴AI业务重塑 阿里巴巴大模型品牌统一为千问
在 3 月 2 日的官方公告中,阿里巴巴宣布将其旗下的 AI 业务品牌统一命名为 “千问”(英文名 Qwen),标志着该公司的人工智能战略进入了一个全新的阶段。这一整合不仅涵盖了基础模型与专业领域模型,更进一步明确了千问 APP 作为面向消费者的旗舰应用程序的地位。
此次品牌整合的背后,反映了阿里巴巴在 AI 领域的深耕与创新。千问大模型将作为一个统一的名称,代表着阿里巴巴在人工智能技术上的强大实力。更值得注意的是,阿里于除夕时开放了千问 3.5 的源代码,并推出了多款中小型 Qwen 3.5 模型,这些新模型迅速在 Hugging Face 平台上获得了极高的评价,目前已占据全球开源大模型榜单的前四名。
在市场反应方面,千问 APP 在春节假期期间共处理了近 2 亿次 “一句话下单” 的指令,显示出其强大的用户粘性与市场吸引力。根据第三方机构 QuestMobile 的数据,千问的日活跃用户(DAU)在这一期间达到了 7352 万,增长幅度高达 940%,在国内 AI 类应用中名列前茅。这一表现不仅展示了千问在 C 端市场的巨大潜力,同时也预示着阿里巴巴在 AI 行业的进一步发力。
同时,通义实验室的成立则明确了阿里巴巴在 AI 领域的组织架构,使得该公司在 AI 技术研发和应用上能够更加高效地进行探索与创新。这一新的实验室将专注于推动技术的突破与应用场景的扩展,助力阿里巴巴在全球科技竞争中持续领先。
总之,阿里巴巴通过千问大模型和通义实验室的全新布局,正在为其 AI 业务注入更多的活力与创造力,未来的发展值得我们拭目以待。
via AI新闻资讯 (author: AI Base)
在 3 月 2 日的官方公告中,阿里巴巴宣布将其旗下的 AI 业务品牌统一命名为 “千问”(英文名 Qwen),标志着该公司的人工智能战略进入了一个全新的阶段。这一整合不仅涵盖了基础模型与专业领域模型,更进一步明确了千问 APP 作为面向消费者的旗舰应用程序的地位。
此次品牌整合的背后,反映了阿里巴巴在 AI 领域的深耕与创新。千问大模型将作为一个统一的名称,代表着阿里巴巴在人工智能技术上的强大实力。更值得注意的是,阿里于除夕时开放了千问 3.5 的源代码,并推出了多款中小型 Qwen 3.5 模型,这些新模型迅速在 Hugging Face 平台上获得了极高的评价,目前已占据全球开源大模型榜单的前四名。
在市场反应方面,千问 APP 在春节假期期间共处理了近 2 亿次 “一句话下单” 的指令,显示出其强大的用户粘性与市场吸引力。根据第三方机构 QuestMobile 的数据,千问的日活跃用户(DAU)在这一期间达到了 7352 万,增长幅度高达 940%,在国内 AI 类应用中名列前茅。这一表现不仅展示了千问在 C 端市场的巨大潜力,同时也预示着阿里巴巴在 AI 行业的进一步发力。
同时,通义实验室的成立则明确了阿里巴巴在 AI 领域的组织架构,使得该公司在 AI 技术研发和应用上能够更加高效地进行探索与创新。这一新的实验室将专注于推动技术的突破与应用场景的扩展,助力阿里巴巴在全球科技竞争中持续领先。
总之,阿里巴巴通过千问大模型和通义实验室的全新布局,正在为其 AI 业务注入更多的活力与创造力,未来的发展值得我们拭目以待。
via AI新闻资讯 (author: AI Base)
制霸 Hugging Face!阿里千问 3.5 开启“刷榜”模式:Qwen 系列包揽全球开源前四,春节 DAU 暴涨 940%
国产大模型正在全球开源界与 C 端市场同步上演“速度与激情”。2026 年 3 月 2 日,随着 阿里云 (Alibaba Cloud) 在春节期间的一系列密集布局,通义千问 (Qwen) 家族正式确立了其在全球 AI 生态中的霸主地位。
此次“春节攻势”不仅是技术的输出,更是 AI 深度融入国民生活的一次里程碑事件。
技术统治力:Qwen 3.5 霸榜 Hugging Face
阿里在开源领域的“除夕大礼包”余威犹存,多款中小型模型齐发,改写了全球大模型格局:
● 全球前四全包揽:在权威 AI 社区 Hugging Face 的全球开源大模型榜单上,Qwen 3.5 系列 凭借卓越的推理、编码及多模态能力,强势占据了前四名的所有席位。
● 中小型模型爆发:针对端侧和边缘计算优化的 Qwen 3.5-7B/14B 等模型,以极低的参数量跑出了超越同级闭源模型的性能指标,极大降低了开发者的创新门槛。
市场爆发力:DAU 飙升 940%,位列国内第一
在用户端,通义千问 App 凭借春节假期的社交与消费场景,实现了现象级的增长:
● “一句话下单”成爆款:春节期间,千问 App 累计处理了 近 2 亿次 语音指令,用户只需一句话即可完成打车、订餐、购票等复杂操作,标志着 AI 智能体 (Agent) 正式进入大众化阶段。
● 用户规模跨越式增长:根据 QuestMobile 的最新数据,千问在春节期间的日活跃用户(DAU)冲上 7352 万,同比增长率高达 940%,这一增幅在当前所有国内 AI 类应用中傲视群雄。
行业观察:从“会聊天”到“会干活”的蜕变
阿里云此次双线大捷,反映出 2026 年大模型竞争的两个核心逻辑:底层开源生态的掌握与顶层应用场景的穿透。Qwen 3.5 既能在极客社区赢得口碑,又能在真实商业交易中通过“一句话下单”证明其实际效用,这意味着 AI 已不再是实验室的玩具,而是真正改变国民生活方式的新基座。
via AI新闻资讯 (author: AI Base)
国产大模型正在全球开源界与 C 端市场同步上演“速度与激情”。2026 年 3 月 2 日,随着 阿里云 (Alibaba Cloud) 在春节期间的一系列密集布局,通义千问 (Qwen) 家族正式确立了其在全球 AI 生态中的霸主地位。
此次“春节攻势”不仅是技术的输出,更是 AI 深度融入国民生活的一次里程碑事件。
技术统治力:Qwen 3.5 霸榜 Hugging Face
阿里在开源领域的“除夕大礼包”余威犹存,多款中小型模型齐发,改写了全球大模型格局:
● 全球前四全包揽:在权威 AI 社区 Hugging Face 的全球开源大模型榜单上,Qwen 3.5 系列 凭借卓越的推理、编码及多模态能力,强势占据了前四名的所有席位。
● 中小型模型爆发:针对端侧和边缘计算优化的 Qwen 3.5-7B/14B 等模型,以极低的参数量跑出了超越同级闭源模型的性能指标,极大降低了开发者的创新门槛。
市场爆发力:DAU 飙升 940%,位列国内第一
在用户端,通义千问 App 凭借春节假期的社交与消费场景,实现了现象级的增长:
● “一句话下单”成爆款:春节期间,千问 App 累计处理了 近 2 亿次 语音指令,用户只需一句话即可完成打车、订餐、购票等复杂操作,标志着 AI 智能体 (Agent) 正式进入大众化阶段。
● 用户规模跨越式增长:根据 QuestMobile 的最新数据,千问在春节期间的日活跃用户(DAU)冲上 7352 万,同比增长率高达 940%,这一增幅在当前所有国内 AI 类应用中傲视群雄。
行业观察:从“会聊天”到“会干活”的蜕变
阿里云此次双线大捷,反映出 2026 年大模型竞争的两个核心逻辑:底层开源生态的掌握与顶层应用场景的穿透。Qwen 3.5 既能在极客社区赢得口碑,又能在真实商业交易中通过“一句话下单”证明其实际效用,这意味着 AI 已不再是实验室的玩具,而是真正改变国民生活方式的新基座。
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微软官方 Copilot Discord 服务器封禁 Microslop,用户创造变体迫使微软锁定服务器
2026-03-02 14:43 by 隐身人
微软 CEO 纳德拉(Satya Nadella)关于 AI 的评论导致网民为微软起了 Microslop 的绰号,绰号的流行和随处可见促使微软在官方 Copilot Discord 服务器将其封禁,用户输入 Microslop 后会收到警告称根据服务器规定其输入包含了不合适的短语。但用户很快找到了应对之策,创造了无数 Microslop 的变体,比如用数字“0”代替字母“o”的“Microsl0p”。在猫与老鼠的文字游戏中,微软显然是失败的一方,它被迫锁定了 Copilot Discord 服务器。
https://www.windowslatest.com/2026/03/02/microsoft-gets-tired-of-microslop-bans-the-word-on-its-discord-then-locks-the-server-after-backlash/
#滑稽
via Solidot - Telegram Channel
2026-03-02 14:43 by 隐身人
微软 CEO 纳德拉(Satya Nadella)关于 AI 的评论导致网民为微软起了 Microslop 的绰号,绰号的流行和随处可见促使微软在官方 Copilot Discord 服务器将其封禁,用户输入 Microslop 后会收到警告称根据服务器规定其输入包含了不合适的短语。但用户很快找到了应对之策,创造了无数 Microslop 的变体,比如用数字“0”代替字母“o”的“Microsl0p”。在猫与老鼠的文字游戏中,微软显然是失败的一方,它被迫锁定了 Copilot Discord 服务器。
https://www.windowslatest.com/2026/03/02/microsoft-gets-tired-of-microslop-bans-the-word-on-its-discord-then-locks-the-server-after-backlash/
#滑稽
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打破闭源垄断!Notion 引入首个开源权重模型 MiniMax M2.5:联手“国产之光”重塑 AI 工作流,主打一个“极致性价比”
全球顶级协同办公平台 Notion 正在加速拥抱混合模型生态。2026 年 3 月 2 日,Notion 联合创始人 Akshay Kothari 宣布,Notion Custom Agents(自定义智能体)正式引入由 MiniMax 研发的开源权重模型 MiniMax M2.5,并作为实验性功能向全球用户开放。
这一动作不仅打破了 Notion 长期以来由 Claude、GPT 等顶尖闭源模型垄断的选择列表,更标志着国产大模型正式进入全球主流生产力工具的核心版图。
核心亮点:极致性能与“白菜价”成本
MiniMax M2.5 的加入,为 Notion 的 1 亿多用户提供了一个更具吸引力的选项:
● 独立并列:在 Notion 的模型选择下拉菜单中,MiniMax M2.5 已与 Claude Sonnet 4.6、Gemini 3 Pro 等顶级模型齐名并列。
● 高性价比:对于文档整理、日程同步、自动化任务等“简单但量大”的日常工作,M2.5 的调用成本远低于闭源模型,被称为 AI 界的“生产力刚需”。
● Agent 原生设计:MiniMax M2.5 采用了针对 Agentic Workflow(智能体工作流)优化的 RLAIF 框架,在处理复杂任务拆解和多步执行时,表现极其稳健。
技术背书:首个进驻 Notion 的开源权重模型
MiniMax M2.5自 2026 年 2 月发布以来便在硅谷引发关注:
● 性能强悍:在 SWE-Bench 等硬核编程与工具调用榜单中,M2.5 的表现甚至超越了部分闭源旗舰模型,且推理速度高达 100 tokens/second。
● 垂直办公优化:该模型在训练中深度模拟了 Excel 财务建模、Word 深度撰写及 PPT 逻辑生成等真实办公场景,与 Notion 的“全能工作台”属性完美契合。
行业观察:从“全能大脑”到“专业分工”
Akshay Kothari此次引入开源模型,反映了 Notion 2026 年的核心战略:模型不可知论 (Model Agnosticism)。用户不再被锁定在某一家供应商手中,而是可以根据任务需求自由切换:
● 追求深度文学创作,用 Claude Opus 4.6;
● 进行大规模数据清洗与逻辑执行,选 MiniMax M2.5。
这种“混合动力”模式,将助力Notion进一步巩固其作为 AGI 时代“个人与企业数字大脑”的地位。
via AI新闻资讯 (author: AI Base)
全球顶级协同办公平台 Notion 正在加速拥抱混合模型生态。2026 年 3 月 2 日,Notion 联合创始人 Akshay Kothari 宣布,Notion Custom Agents(自定义智能体)正式引入由 MiniMax 研发的开源权重模型 MiniMax M2.5,并作为实验性功能向全球用户开放。
这一动作不仅打破了 Notion 长期以来由 Claude、GPT 等顶尖闭源模型垄断的选择列表,更标志着国产大模型正式进入全球主流生产力工具的核心版图。
核心亮点:极致性能与“白菜价”成本
MiniMax M2.5 的加入,为 Notion 的 1 亿多用户提供了一个更具吸引力的选项:
● 独立并列:在 Notion 的模型选择下拉菜单中,MiniMax M2.5 已与 Claude Sonnet 4.6、Gemini 3 Pro 等顶级模型齐名并列。
● 高性价比:对于文档整理、日程同步、自动化任务等“简单但量大”的日常工作,M2.5 的调用成本远低于闭源模型,被称为 AI 界的“生产力刚需”。
● Agent 原生设计:MiniMax M2.5 采用了针对 Agentic Workflow(智能体工作流)优化的 RLAIF 框架,在处理复杂任务拆解和多步执行时,表现极其稳健。
技术背书:首个进驻 Notion 的开源权重模型
MiniMax M2.5自 2026 年 2 月发布以来便在硅谷引发关注:
● 性能强悍:在 SWE-Bench 等硬核编程与工具调用榜单中,M2.5 的表现甚至超越了部分闭源旗舰模型,且推理速度高达 100 tokens/second。
● 垂直办公优化:该模型在训练中深度模拟了 Excel 财务建模、Word 深度撰写及 PPT 逻辑生成等真实办公场景,与 Notion 的“全能工作台”属性完美契合。
行业观察:从“全能大脑”到“专业分工”
Akshay Kothari此次引入开源模型,反映了 Notion 2026 年的核心战略:模型不可知论 (Model Agnosticism)。用户不再被锁定在某一家供应商手中,而是可以根据任务需求自由切换:
● 追求深度文学创作,用 Claude Opus 4.6;
● 进行大规模数据清洗与逻辑执行,选 MiniMax M2.5。
这种“混合动力”模式,将助力Notion进一步巩固其作为 AGI 时代“个人与企业数字大脑”的地位。
via AI新闻资讯 (author: AI Base)
OpenAI 在品牌资产布局上再现重磅动作,近期疑似已完成对顶级域名 GPT.com 的收购,进一步强化其在生成式 AI 领域的品牌护城河。
据域名追踪机构报告显示,GPT.com 目前已转移至企业级域名注册商 MarkMonitor 进行管理,并启用了 Whois 隐私保护服务。尽管官方尚未公开确认所有权更迭,但该域名目前已正式定向跳转至 ChatGPT.com 官方网站,这一路径与 OpenAI 此前收购 Chat.com 后的处置方式高度一致。
追溯历史数据,GPT.com 此前长期由一家名为 Global Payment Technologies Australia 的澳大利亚公司持有,并指向其企业官网。该域名于2025年末发生注册商转移,并在近期触发了域名服务器(DNS)变更提醒。值得注意的是,OpenAI 旗下的 OpenAI.com 及此前斥巨资购入的 Chat.com 均托管于 MarkMonitor 平台,这种高度集中的资产管理模式进一步印证了本次收购行为。
作为 Generative Pre-trained Transformer 的缩写,“GPT”已成为大模型时代的标志性技术符号。随着 OpenAI 持续通过战略性域名收购收拢流量入口,此举不仅是对品牌资产的防御性保护,更显示出其构建全生态入口、深化用户心智占领的长期战略意图。在全球 AI 竞争进入存量博弈的背景下,顶级域名的归位将助力 OpenAI 在搜索、交互与服务化转型中占据更具优势的流量高地。
via AI新闻资讯 (author: AI Base)
从零部署你的24小时AI管家:OpenClaw完整实战指南(附踩坑记录)
写在前面
最近技术圈被一只"小龙虾"刷屏了——OpenClaw(前身Clawdbot/Moltbot)。作为GitHub史上增长最快的开源项目之一,它不像ChatGPT那样只会"说话",而是真正能动手做事的AI Agent:浏览网页、执行命令、管理文件、甚至帮你写代码。
但说实话,官方文档对国内用户不够友好,我在部署过程中踩了不少坑。这篇文章记录从0到1的完整部署流程,以及我整理的中文优化资料,希望能帮你少走冤枉路。
----------------------
一、OpenClaw是什么?为什么值得折腾?
简单来说,OpenClaw是一个运行在你自己服务器上的高权限AI智能体。与SaaS类AI服务不同,它:
● 数据自主可控:所有操作在本地/云端服务器完成,敏感信息不出境
● 7×24小时待命:部署后通过Telegram、飞书、钉钉等渠道随时唤醒
● 真正"动手"能力:不是给建议,而是直接执行命令、操作浏览器、读写文件
特别适合需要自动化处理重复工作的开发者,比如定时拉取数据生成报表、自动回复标准化咨询、远程执行服务器维护等场景。
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二、部署前的准备工作
根据官方要求和个人实战经验,建议按以下配置准备:
特别提醒:国内服务器访问GitHub/npm可能不稳定,建议提前配置代理或使用镜像源。
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三、实战部署:三步走策略
第一步:环境初始化(5分钟)
安装Git和Node.js环境。这里有个避坑点:不要用apt直接装Node.js,版本可能不兼容。
第二步:安装OpenClaw(3分钟)
官方提供了一键安装脚本,但国内网络环境下可能中断。如果遇到问题,可以参考我整理的离线安装方案(见文末资料站)。
安装完成后,首次运行会看到一个ASCII艺术小龙虾和交互式配置向导:
第三步:配置向导详解(10分钟)
运行
1. 安全确认 向导会明确提示风险:Agent可以执行命令、读写文件。输入
2. 选择AI后端 国内用户强烈推荐选择通义千问(Qwen)或GLM:
● 前往阿里云百炼或智谱AI创建API Key
● 免费额度通常足够个人使用数月
3. 配置消息渠道
● 新手建议选Telegram Bot(最简单,5分钟搞定)
● 国内办公场景可选飞书或钉钉,需额外配置Webhook
4. 安装守护进程 选择
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四、进阶配置:让AI真正"可用"
基础部署完成后,还需要三个关键配置才能真正投入生产:
1. 持久化记忆配置
OpenClaw通过本地Markdown文件存储偏好,编辑
2. 安全沙箱(强烈推荐)
默认情况下Agent拥有较高权限,建议启用Docker沙箱隔离:
3. 防火墙与端口
确保服务器放行18789端口(Gateway默认端口):
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五、国内部署的特殊技巧
由于网络环境差异,国内部署需要一些"土办法":
镜像加速:npm和Docker拉取经常超时,建议使用淘宝NPM镜像、阿里云Docker镜像等国内源。
模型选择:实测通义千问Qwen2.5-coder在代码任务上表现优异,且阿里云免费额度 generous。配置示例:
移动端访问:部署完成后,通过飞书/钉钉接入可以实现手机远程操控家里或公司的电脑,这是目前最符合国内使用习惯的方案。
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六、常见问题与排查
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七、写在最后
OpenClaw代表了AI Agent从"玩具"走向"工具"的转折点。虽然部署过程比ChatGPT复杂,但换来的是完全的数据所有权和无限的定制化能力。
如果你在部署过程中遇到文档里没提到的问题,欢迎交流。文中提到的配置文件模板、镜像加速地址、以及各平台Bot创建的具体截图步骤,我都汇总了方便随时查阅。
毕竟,配置一次,受益良久。当你的AI助手开始在凌晨三点自动处理邮件时,你会感谢现在折腾的自己。
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参考资源:
● OpenClaw官方文档: docs.openclaw.ai
● 阿里云部署指南: 开发者社区
● 本文配套资料: fuye365.github.io
via 掘金人工智能本月最热 (author: 人工智能先锋)
开源项目两周突破15万Star,这款能帮你写代码、回邮件、管日历的AI助手,终于被我折腾上线了。
写在前面
最近技术圈被一只"小龙虾"刷屏了——OpenClaw(前身Clawdbot/Moltbot)。作为GitHub史上增长最快的开源项目之一,它不像ChatGPT那样只会"说话",而是真正能动手做事的AI Agent:浏览网页、执行命令、管理文件、甚至帮你写代码。
但说实话,官方文档对国内用户不够友好,我在部署过程中踩了不少坑。这篇文章记录从0到1的完整部署流程,以及我整理的中文优化资料,希望能帮你少走冤枉路。
📚 配套资料:部署过程中需要参考的命令合集与配置文件模板,我都整理在了个人笔记站 fuye365.github.io,包含国内镜像加速、API配置指南等实战内容。
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一、OpenClaw是什么?为什么值得折腾?
简单来说,OpenClaw是一个运行在你自己服务器上的高权限AI智能体。与SaaS类AI服务不同,它:
● 数据自主可控:所有操作在本地/云端服务器完成,敏感信息不出境
● 7×24小时待命:部署后通过Telegram、飞书、钉钉等渠道随时唤醒
● 真正"动手"能力:不是给建议,而是直接执行命令、操作浏览器、读写文件
特别适合需要自动化处理重复工作的开发者,比如定时拉取数据生成报表、自动回复标准化咨询、远程执行服务器维护等场景。
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二、部署前的准备工作
根据官方要求和个人实战经验,建议按以下配置准备:
特别提醒:国内服务器访问GitHub/npm可能不稳定,建议提前配置代理或使用镜像源。
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三、实战部署:三步走策略
第一步:环境初始化(5分钟)
安装Git和Node.js环境。这里有个避坑点:不要用apt直接装Node.js,版本可能不兼容。
# 安装NVM(国内用户建议用Gitee镜像)
curl -o- https://gitee.com/RubyMetric/nvm-cn/raw/main/install.sh | bash
source ~/.bashrc
# 安装Node.js 22
nvm install 22
nvm use 22
node -v # 确认输出v22.x.x
第二步:安装OpenClaw(3分钟)
官方提供了一键安装脚本,但国内网络环境下可能中断。如果遇到问题,可以参考我整理的离线安装方案(见文末资料站)。
# 官方一键安装(网络通畅时)
curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh | bash
# 或通过npm安装(更稳定)
npm install -g openclaw@latest
安装完成后,首次运行会看到一个ASCII艺术小龙虾和交互式配置向导:
░████░█░░░░░█████░█░░░█░███░░████░░████░░▀█▀
🦞 FRESH DAILY 🦞
第三步:配置向导详解(10分钟)
运行
openclaw onboard --install-daemon进入配置,关键步骤如下:1. 安全确认 向导会明确提示风险:Agent可以执行命令、读写文件。输入
yes继续。2. 选择AI后端 国内用户强烈推荐选择通义千问(Qwen)或GLM:
● 前往阿里云百炼或智谱AI创建API Key
● 免费额度通常足够个人使用数月
3. 配置消息渠道
● 新手建议选Telegram Bot(最简单,5分钟搞定)
● 国内办公场景可选飞书或钉钉,需额外配置Webhook
4. 安装守护进程 选择
--install-daemon参数会自动创建系统服务,实现开机自启。----------------------
四、进阶配置:让AI真正"可用"
基础部署完成后,还需要三个关键配置才能真正投入生产:
1. 持久化记忆配置
OpenClaw通过本地Markdown文件存储偏好,编辑
~/.openclaw/openclaw.json:{
"agent": {
"memory": {
"enabled": true,
"storagePath": "~/.openclaw/memory"
}
}
}
2. 安全沙箱(强烈推荐)
默认情况下Agent拥有较高权限,建议启用Docker沙箱隔离:
{
"agents": {
"defaults": {
"sandbox": {
"mode": "non-main",
"docker": {
"image": "openclaw-sandbox:bookworm-slim",
"network": "none"
}
}
}
}
}
3. 防火墙与端口
确保服务器放行18789端口(Gateway默认端口):
sudo ufw allow 18789/tcp
# 或云服务器安全组配置
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五、国内部署的特殊技巧
由于网络环境差异,国内部署需要一些"土办法":
镜像加速:npm和Docker拉取经常超时,建议使用淘宝NPM镜像、阿里云Docker镜像等国内源。
模型选择:实测通义千问Qwen2.5-coder在代码任务上表现优异,且阿里云免费额度 generous。配置示例:
{
"agent": {
"model": "qwen2.5-coder:32b",
"providers": {
"qwen": {
"apiKey": "sk-your-key",
"baseUrl": "https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1"
}
}
}
}
移动端访问:部署完成后,通过飞书/钉钉接入可以实现手机远程操控家里或公司的电脑,这是目前最符合国内使用习惯的方案。
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六、常见问题与排查
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七、写在最后
OpenClaw代表了AI Agent从"玩具"走向"工具"的转折点。虽然部署过程比ChatGPT复杂,但换来的是完全的数据所有权和无限的定制化能力。
如果你在部署过程中遇到文档里没提到的问题,欢迎交流。文中提到的配置文件模板、镜像加速地址、以及各平台Bot创建的具体截图步骤,我都汇总了方便随时查阅。
毕竟,配置一次,受益良久。当你的AI助手开始在凌晨三点自动处理邮件时,你会感谢现在折腾的自己。
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参考资源:
● OpenClaw官方文档: docs.openclaw.ai
● 阿里云部署指南: 开发者社区
● 本文配套资料: fuye365.github.io
via 掘金人工智能本月最热 (author: 人工智能先锋)
2026年3月2日,全球知名全能工作台 Notion 联合创始人 Akshay Kothari 宣布,其 AI 自动化工具 Notion Custom Agents 正式引入国产开源权重模型 MiniMax M2.5,并作为实验性功能向全球超1亿用户开放。
这一举动标志着 MiniMax M2.5与 Claude Sonnet4.6、Opus4.6、Haiku4.5以及 GPT-5.2、GPT-5.3Codex 等国际顶尖闭源模型共同进入 Notion 的核心模型库,成为该平台模型选择列表中的重要成员。
作为目前列表中唯一的“开源权重模型”,MiniMax M2.5的接入为 Notion 的文档、笔记及项目管理场景提供了更具经济性的算力方案。Kothari 指出,在执行简单任务时,该模型的使用成本显著低于传统闭源大模型。Notion 此番动作反映了生产力工具平台在模型集成策略上的转变,即从单一依赖顶级闭源模型,转向“高性能闭源+高性价比开源”的混合架构。
这种趋势不仅有助于降低企业级用户的 AI 调用门槛,也预示着国产模型在国际主流生态中的协同地位进一步巩固。随着全球生产力工具市场竞争加剧,通过多元化模型配置优化任务效能与运营成本,已成为行业演进的必然路径。
via AI新闻资讯 (author: AI Base)