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給大模型裝上最強(qiáng)「外接大腦」 亞馬遜云科技引領(lǐng)生成式AI

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隨著數(shù)據(jù)激增、高度可伸縮算力的就位以及機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)的進(jìn)步,生成式AI現(xiàn)在已經(jīng)能夠改變各行各業(yè),用戶(hù)也希望了解如何快速利用這一新技術(shù)。

現(xiàn)在,越來(lái)越多的客戶(hù)希望了解如何快速利用這一新技術(shù)。

然而,要在這個(gè)過(guò)程中取得成功,必須面對(duì)一系列復(fù)雜挑戰(zhàn)。這些挑戰(zhàn)包括正確選擇適合的模型、安全地處理敏感的知識(shí)產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)或公司數(shù)據(jù),以及將數(shù)據(jù)無(wú)縫地集成到現(xiàn)有的應(yīng)用程序中。

這需要大量的時(shí)間和高度專(zhuān)業(yè)化的知識(shí)和技能。

眾所周知,亞馬遜云科技不斷“重塑”的根基是“站在用戶(hù)角度看問(wèn)題”。

為客戶(hù)簡(jiǎn)化這一過(guò)程,讓用戶(hù)能夠更輕松地構(gòu)建和擴(kuò)展基于生成式AI的應(yīng)用程序。

亞馬遜云科技近日在紐約峰會(huì)上宣布全面擴(kuò)展其全托管基礎(chǔ)模型服務(wù) Amazon Bedrock。

基礎(chǔ)模型全面上新

除了剛剛提到的SDXL 1.0,Amazon Bedrock還增加了對(duì)Cohere基礎(chǔ)模型以及ChatGPT最強(qiáng)競(jìng)品——Anthropic的Claude 2的支持。

Cohere研發(fā)的大語(yǔ)言模型Command,是一個(gè)能夠接受用戶(hù)個(gè)性化命令訓(xùn)練的模型,專(zhuān)注于提供文本搜索、文本分類(lèi)和文本生成三大AI能力。

另外,Anthropic推出的Claude 2,其處理能力已經(jīng)更新到10萬(wàn)個(gè)token。相較之前版本,Claude 2在數(shù)學(xué)、代碼、推理能力方面有明顯的提升。

同時(shí),開(kāi)發(fā)者還可以通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)中心Amazon SageMaker Jumpstart,一鍵開(kāi)發(fā)各類(lèi)熱門(mén)開(kāi)源模型。

比如,Meta最新的Llama 2、世界最大開(kāi)源社區(qū)Hugging Face托管的Falcon、Flan等等。

Agents改變游戲規(guī)則

不過(guò),基礎(chǔ)模型雖然在各種任務(wù)上有強(qiáng)大的泛化能力,但隨著應(yīng)用場(chǎng)景的不斷擴(kuò)展,僅靠模型本身已經(jīng)很難去完成一些復(fù)雜的任務(wù)了。

比如預(yù)定航班或退回購(gòu)買(mǎi)的商品這種簡(jiǎn)單的任務(wù),開(kāi)發(fā)者都必須經(jīng)歷多個(gè)步驟——通過(guò)提供特定的說(shuō)明和配置、訪(fǎng)問(wèn)相關(guān)知識(shí)源、編寫(xiě)代碼將任務(wù)分解,然后應(yīng)用才能通過(guò)一系列API調(diào)用采取行動(dòng)。

在這個(gè)過(guò)程中,開(kāi)發(fā)者必須配置和管理基礎(chǔ)架構(gòu),設(shè)置數(shù)據(jù)安全和隱私策略,繁瑣又耗時(shí)。

而前段時(shí)間AutoGPT的爆火,則給了學(xué)界和工業(yè)界一個(gè)全新的探索方向——集成了大語(yǔ)言模型的Agents。

Karpathy曾將AutoGPT稱(chēng)為快速工程的下一個(gè)前沿

概括來(lái)說(shuō),Agent可以通過(guò)最簡(jiǎn)單的形式運(yùn)行循環(huán),并且在每一次的迭代中,都會(huì)生成自主指令和操作。因此,它們既無(wú)需依賴(lài)人類(lèi)來(lái)引導(dǎo)對(duì)話(huà),還具有高度的可擴(kuò)展性。

以AutoGPT為例,我們每分配一個(gè)任務(wù),它都會(huì)給出一個(gè)相應(yīng)的解決計(jì)劃。

比如,需要瀏覽互聯(lián)網(wǎng)或使用新數(shù)據(jù),它便會(huì)調(diào)整其策略,直到任務(wù)完成。這就像擁有一個(gè)能處理各種任務(wù)的私人助手,如市場(chǎng)分析、客戶(hù)服務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、財(cái)務(wù)等。

正如今年加入OpenAI的大牛、前特斯拉AI總監(jiān)Karpathy所說(shuō):「Agents代表著AI的一種未來(lái)。」

亞馬遜云科技也在這個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行了自己的探索,并且創(chuàng)新性地提出了全新的Amazon Bedrock Agents。

基于A(yíng)mazon Bedrock提供的Agents功能,開(kāi)發(fā)者可以輕松創(chuàng)建各種生成式AI應(yīng)用,來(lái)完成復(fù)雜任務(wù),并根據(jù)專(zhuān)有知識(shí)源提供最新答案。

以往得耗費(fèi)幾個(gè)小時(shí)編碼來(lái)實(shí)現(xiàn)的過(guò)程,現(xiàn)在無(wú)需任何手動(dòng)編碼,只要單擊幾下,Agents就能自動(dòng)分解任務(wù),創(chuàng)建計(jì)劃。

這樣一來(lái),生成式AI應(yīng)用程序分分鐘就搞出來(lái)了。

那么,Amazon Bedrock Agents是如何讓基礎(chǔ)模型加速工作流的呢?具體可分為以下四個(gè)步驟:

第一步:定義指令和編排,將復(fù)雜任務(wù)分解為多個(gè)步驟 第二步:檢索增強(qiáng)生成(RAG),配置FM與公司數(shù)據(jù)互動(dòng) 第三步:完成交互,執(zhí)行API調(diào)用以滿(mǎn)足用戶(hù)請(qǐng)求 第四步:在云中安全托管

Amazon Bedrock Agents可以通過(guò)簡(jiǎn)單的API鏈接到公司數(shù)據(jù),將其轉(zhuǎn)換為機(jī)器可讀的格式,就能生成準(zhǔn)確響應(yīng)。然后自動(dòng)調(diào)用API,滿(mǎn)足用戶(hù)請(qǐng)求。

基于A(yíng)mazon Bedrock,用戶(hù)可以任意選擇適合自己用例的基礎(chǔ)模型,然后用自然語(yǔ)言給它下指令。

比如告訴它,「你現(xiàn)在是一個(gè)Agent,需要幫助處理保險(xiǎn)索賠和管理待處理文書(shū)的工作」。

然后,對(duì)Agents發(fā)出命令「向所有有未結(jié)索賠和待處理文書(shū)工作的保單持有人發(fā)送提醒」,它馬上理解了我們的請(qǐng)求,把任務(wù)分成多個(gè)步驟——收集未結(jié)保險(xiǎn)索賠、查找索賠 ID、發(fā)送提醒,然后執(zhí)行了相應(yīng)的操作。

而且,有了Amazon Bedrock Agents的功能,用于電商的AI程序不僅可以回答簡(jiǎn)單的問(wèn)題,還能完成復(fù)雜的任務(wù),比如更新訂單、管理交易。

比如,客戶(hù)發(fā)出想要退回一雙鞋,可以直接說(shuō):「我想把這雙黑色鞋換成棕色的」。

Agents收到信息后,就會(huì)連接到公司數(shù)據(jù),自動(dòng)將文本轉(zhuǎn)換成機(jī)器可讀格式,向模型提供相關(guān)信息,然后調(diào)用正確的API來(lái)滿(mǎn)足這一請(qǐng)求。

英偉達(dá)H100最強(qiáng)加持

然而,基礎(chǔ)模型性能不斷提升,所帶來(lái)的是動(dòng)輒幾百萬(wàn)億的參數(shù)。

這種復(fù)雜性的暴漲,也極大地增加了模型訓(xùn)練和微調(diào)的時(shí)間——最新的LLM需要數(shù)月的時(shí)間來(lái)進(jìn)行訓(xùn)練。

與此同時(shí),HPC領(lǐng)域也呈現(xiàn)出了類(lèi)似的趨勢(shì)。隨著精度的提高,用戶(hù)收集的數(shù)據(jù)集已經(jīng)達(dá)到了Exabyte級(jí)別。

為了滿(mǎn)足高性能和可擴(kuò)展性的算力需求,亞馬遜云科技全新推出了搭載英偉達(dá)最強(qiáng)GPU——H100的Amazon Elastic Compute Cloud(EC2)P5實(shí)例。

相較于上一代,Amazon EC2 P5 實(shí)例不僅可以將訓(xùn)練時(shí)間縮短高達(dá)6倍(從幾天縮短到幾小時(shí)),而且還能使訓(xùn)練成本降低高達(dá)40%。

具體來(lái)說(shuō),Amazon EC2 P5 實(shí)例共搭載了8個(gè)NVIDIA H100 Tensor Core GPU,配備640 GB高帶寬GPU顯存,同時(shí)還有第三代AMD EPYC處理器、2 TB系統(tǒng)內(nèi)存、30 TB本地NVMe存儲(chǔ),以及高達(dá)3200 Gbps的總網(wǎng)絡(luò)帶寬。

堪稱(chēng)配置拉滿(mǎn)的性能,為最苛刻、計(jì)算密集的生成式AI應(yīng)用提供了支持,包括問(wèn)答系統(tǒng)、代碼生成、視頻和圖像生成、語(yǔ)音識(shí)別等,非常適合訓(xùn)練和運(yùn)行日益復(fù)雜的LLM和CV模型。

基于全新的Amazon EC2 P5 實(shí)例,用戶(hù)可以探索此前難以觸及的問(wèn)題,并且更快地迭代出解決方案。

此外,為了滿(mǎn)足用戶(hù)對(duì)大規(guī)模和低延遲的需求,亞馬遜云科技還推出了搭載有Amazon EC2 P5實(shí)例的第二代EC2 UltraClusters。

作為云中規(guī)模最大的ML基礎(chǔ)設(shè)施,EC2 UltraClusters可提供高達(dá)20 exaflops的總計(jì)算能力,以及跨20,000多個(gè)NVIDIA H100 GPU的低延遲。

給模型插入「外接大腦」

從Agent的構(gòu)建中我們不難看到,所有基于大模型搭建好的應(yīng)用,想要獲取實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),都需要建立在檢索增強(qiáng)生成(RAG)之上。

而這一技術(shù)是向量數(shù)據(jù)庫(kù)能夠在A(yíng)I應(yīng)用中發(fā)揮重要作用的根本。

為什么這樣說(shuō)?那就得看看,檢索增強(qiáng)生成能實(shí)現(xiàn)什么。

比如,當(dāng)你問(wèn)ChatGPT「芭比」電影好看嗎?

顯然,ChatGPT是無(wú)法及時(shí)回復(fù)最新的相關(guān)信息。這對(duì)于企業(yè)來(lái)講,用戶(hù)咨詢(xún)最新內(nèi)容時(shí),應(yīng)用無(wú)法做出回應(yīng),大大降低了生產(chǎn)力。

有了檢索增強(qiáng)生成,便能夠補(bǔ)充特定領(lǐng)域的知識(shí)。大模型參數(shù)雖大,但無(wú)法記住許多長(zhǎng)尾數(shù)據(jù),還需要通過(guò)搜索召回相關(guān)領(lǐng)域的知識(shí)。

這里,對(duì)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域知識(shí)的補(bǔ)充就離不開(kāi),向量數(shù)據(jù)庫(kù)、搜索引擎等。

另一方面,大模型的知識(shí)很容易過(guò)時(shí),僅靠微調(diào)模型,讓知識(shí)更新是行不通的。

微調(diào)模型需要耗費(fèi)大量算力、時(shí)間,關(guān)鍵是天天微調(diào)根本不現(xiàn)實(shí)。

要知道,對(duì)于企業(yè)來(lái)講,業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)必須是實(shí)時(shí)的。因此向量數(shù)據(jù)庫(kù)、搜索引擎都能夠幫助模型,獲得新數(shù)據(jù),同時(shí)重訓(xùn)模型周期也被拉長(zhǎng)。

由于向量數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)「高維嵌入」有強(qiáng)大的檢索能力,與大模型結(jié)合較為簡(jiǎn)單,因此成為RAG最常用的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)形式。

微軟Build大會(huì)上,曾介紹了其產(chǎn)品如何將較少的上下文感知LLM與向量搜索結(jié)合起來(lái),來(lái)創(chuàng)造更有吸引力的體驗(yàn)。

這其中基本的想法,也就是在LLM中,添加向量搜索,以進(jìn)行檢索增強(qiáng)生成。

而向量化,就是將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為維度,如下你可以看到兩種維度:大小,和類(lèi)型。

其中大小有兩個(gè)值(大和?。?lèi)型有2個(gè)值(樹(shù)和動(dòng)物)。這只是一個(gè)概念例子,還可以擴(kuò)展到更多的值。

除了圖片,還可以進(jìn)行單詞/句子向量搜索,向量搜索能夠捕捉到語(yǔ)義表示。

假設(shè)你有數(shù)百個(gè),甚至數(shù)萬(wàn)個(gè)文檔數(shù)據(jù)庫(kù)作為背景,是無(wú)法放在ChatGPT提示框中,但可以通過(guò)向量搜索來(lái)縮小最有可能的包含答案的上下文。

對(duì)于數(shù)據(jù)庫(kù),既可以?xún)?chǔ)存文檔和嵌入,也可以用來(lái)存儲(chǔ)查詢(xún),并根據(jù)相關(guān)查詢(xún)來(lái)找到最相關(guān)文檔,這樣就可以通過(guò)?檔檢索增強(qiáng)LLM。

今年英偉達(dá)GTC大會(huì)上,黃仁勛首提向量數(shù)據(jù)庫(kù),并推出了新庫(kù)RAFT,用于加速索引、數(shù)據(jù)加載和近鄰檢索。

其重要意義在于,向量數(shù)據(jù)庫(kù)是大模型的「海馬體」,能夠讓LLM實(shí)時(shí)進(jìn)行信息召回。

通過(guò)把實(shí)時(shí)資訊、市場(chǎng)行情等實(shí)時(shí)變化的信息置入模型中,就能使其提供更精準(zhǔn)的結(jié)果。

Amazon OpenSearch Serverless向量引擎

同樣在亞馬遜云科技峰會(huì)上,首次推出了——Amazon OpenSearch Serverless向量引擎。

開(kāi)發(fā)者們通過(guò)這個(gè)工具,就可以輕松使用向量數(shù)據(jù)庫(kù),快速構(gòu)建基于大模型的搜索體驗(yàn)。

總的來(lái)說(shuō),Amazon OpenSearch Serverless向量引擎引入了簡(jiǎn)單、可擴(kuò)展和高性能的向量存儲(chǔ)和搜索功能。

開(kāi)發(fā)者可以快速存儲(chǔ)和查詢(xún)各種ML模型(包括Amazon BedRock提供的模型)生成的數(shù)十億個(gè)向量嵌入,響應(yīng)時(shí)間僅為毫秒級(jí)。

當(dāng)前,生成式AI大爆發(fā),所有垂直領(lǐng)域的企業(yè)都在轉(zhuǎn)向這一熱潮,并探索通過(guò)集成高級(jí)對(duì)話(huà)生成AI應(yīng)用程序,以改變用戶(hù)體驗(yàn),以及和數(shù)字平臺(tái)交互的方法。

亞馬遜云科技推出的這項(xiàng)工具,通過(guò)使用向量嵌入,能夠增強(qiáng)ML搜索和生成式AI。

向量嵌入在用戶(hù)私有數(shù)據(jù)上進(jìn)行訓(xùn)練,并能表示信息的語(yǔ)義和上下文屬性。

這樣做的優(yōu)勢(shì)在于,能夠及時(shí)處理用戶(hù)的查詢(xún),以查找最接近的向量,并將其與其他元數(shù)據(jù)組合在一起,進(jìn)而無(wú)需依賴(lài)外部數(shù)據(jù)源或其他應(yīng)用程序代碼集成結(jié)果。

值得一提的是,向量引擎是基于A(yíng)mazon OpenSearch Serverless構(gòu)建,因此無(wú)需擔(dān)心后端基礎(chǔ)架構(gòu)的大小、調(diào)整和擴(kuò)展。

所有數(shù)據(jù)都持久保存在A(yíng)mazon Simple Storage Service (Amazon S3) 中。

當(dāng)向量數(shù)量從原型開(kāi)發(fā)時(shí)的幾千個(gè)增長(zhǎng)到生產(chǎn)時(shí)的上億個(gè)甚至更多,向量引擎將無(wú)縫擴(kuò)展,無(wú)需重新索引或重新加載數(shù)據(jù)來(lái)擴(kuò)展基礎(chǔ)架構(gòu)。

此外,向量引擎還為索引和搜索工作負(fù)載提供獨(dú)立計(jì)算,因此開(kāi)發(fā)者可以實(shí)時(shí)無(wú)縫地?cái)z取、更新和刪除向量,同時(shí)確保用戶(hù)體驗(yàn)不受查詢(xún)性能的影響。

借助對(duì)Amazon OpenSearch Serverless的向量引擎支持,開(kāi)發(fā)人員將擁有一個(gè)簡(jiǎn)單、可擴(kuò)展和高性能的解決方案,來(lái)構(gòu)建機(jī)器學(xué)習(xí)增強(qiáng)的搜索體驗(yàn)和生成性人工智能應(yīng)用程序,而無(wú)需管理向量數(shù)據(jù)庫(kù)基礎(chǔ)設(shè)施。

全球生成式AI關(guān)鍵先生

隨著數(shù)據(jù)量大爆發(fā)、可高度擴(kuò)展算力的可用性、以及機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)的進(jìn)步,讓生成式AI足以改變每個(gè)行業(yè)。

因此,越來(lái)越多的企業(yè)希望快速采用最新技術(shù),創(chuàng)造價(jià)值。

選擇正確的模型,使用公司數(shù)據(jù)安全定制模型,并將其集成到應(yīng)用程序中是一個(gè)復(fù)雜的過(guò)程,都需要花費(fèi)大量時(shí)間、和高度專(zhuān)業(yè)化的知識(shí)。

恰恰,亞馬遜云科技Amazon Bedrock簡(jiǎn)化了這一流程,通過(guò)簡(jiǎn)單的API訪(fǎng)問(wèn)一流的基礎(chǔ)模型。

通過(guò)Amazon Bedrock Agents這一完全托管的服務(wù),開(kāi)發(fā)者能夠輕松創(chuàng)建基于生成式AI的應(yīng)用程序,以完成各種用例的復(fù)雜任務(wù)。

其中Vector Database,能夠幫助開(kāi)發(fā)者的應(yīng)用程序?qū)崟r(shí)存儲(chǔ)數(shù)據(jù),及時(shí)召回信息,提供更好的用戶(hù)體驗(yàn)。

Amazon EC2 P5 實(shí)例更是為模型訓(xùn)練節(jié)省大量時(shí)間和算力。

基于以上的創(chuàng)新,真正詮釋了亞馬遜云科技是端到端的生成式AI領(lǐng)導(dǎo)者,幫助企業(yè)開(kāi)發(fā)者釋放生成式AI的潛力,創(chuàng)造價(jià)值。

同時(shí),亞馬遜云科技不斷降低生成式AI的門(mén)檻,更是致力于GenAI普惠的領(lǐng)導(dǎo)者。

前段時(shí)間,亞馬遜云科技剛剛宣布了編程助手Amazon CodeWhisperer可用,能夠使用底層基礎(chǔ)模型幫助開(kāi)發(fā)人員提高工作效率。

它可以根據(jù)開(kāi)發(fā)人員使用自然語(yǔ)言留下的注釋和IDE(集成開(kāi)發(fā)環(huán)境)中的歷史代碼實(shí)時(shí)生成代碼建議。

這次,Amazon CodeWhisperer首次與Amazon Glue Studio Notebooks實(shí)現(xiàn)集成,能夠幫助用戶(hù)優(yōu)化使用體驗(yàn),提高開(kāi)發(fā)效率。

通過(guò)Amazon Glue Studio Notebooks,開(kāi)發(fā)人員用特定語(yǔ)言來(lái)編寫(xiě)任務(wù),然后Amazon CodeWhisperer會(huì)推薦一個(gè)或多個(gè)可以完成此任務(wù)的代碼片段。

Amazon CodeWhisperer針對(duì)最常用的API進(jìn)行了優(yōu)化,例如Amazon Lambda或Amazon Simple Storage Service(Amazon S3),使其成為構(gòu)建應(yīng)用程序開(kāi)發(fā)者們的絕佳編碼伴侶。

除此之外,亞馬遜云科技還提供了7門(mén)免費(fèi)的技能培訓(xùn)課程,幫助開(kāi)發(fā)者以使用生成式AI。

其中,還聯(lián)手吳恩達(dá)推出了「用大型語(yǔ)言模型構(gòu)建生成式AI」新課程。

今年這波AI大模型的浪潮,也激發(fā)了人們對(duì)生成式AI在醫(yī)療行業(yè)的應(yīng)用的探索。

比如前幾天,谷歌發(fā)布了一個(gè)「通才生物醫(yī)學(xué)AI」——Med-PaLM M多模態(tài)模型。這個(gè)多模態(tài)生成模型能夠利用醫(yī)學(xué)的豐富數(shù)據(jù),使用相同的模型權(quán)重集解釋臨床語(yǔ)言、醫(yī)學(xué)圖像和基因組學(xué)。

同樣,對(duì)于A(yíng)I在醫(yī)療行業(yè)的應(yīng)用,亞馬遜云科技也同樣有所行動(dòng),發(fā)布了一款面向醫(yī)療保健軟件提供商的全新服務(wù)——Amazon HealthScribe。

Amazon HealthScribe通過(guò)使用使用生成式AI的機(jī)器學(xué)習(xí)模型和語(yǔ)音識(shí)別,能自動(dòng)起草臨床文檔,幫助臨床醫(yī)生轉(zhuǎn)錄和分析他們與患者的對(duì)話(huà)。

它的自然語(yǔ)言處理功能,還可以從對(duì)話(huà)中提取復(fù)雜的醫(yī)學(xué)術(shù)語(yǔ),比如藥物和醫(yī)學(xué)狀況。病史、要點(diǎn)、就診原因,一應(yīng)俱全。

Amazon HealthScribe中的AI功能,正是由Amazon Bedrock提供支持的,通過(guò)預(yù)訓(xùn)練模型,用戶(hù)就可以從初創(chuàng)公司以及亞馬遜自身構(gòu)建生成式AI了。

可以說(shuō),作為全球云計(jì)算的開(kāi)創(chuàng)者,亞馬遜云科技看到了AI浪潮當(dāng)下,生成式人工智能的潛力和重要性。

面對(duì)生成式AI等前沿科技帶來(lái)的新挑戰(zhàn)和新機(jī)遇,企業(yè)需要“面向未來(lái)不斷構(gòu)建”,做到高瞻遠(yuǎn)矚,積極擁抱技術(shù)革新,以具有創(chuàng)造性的方式想象未來(lái)的可能性,重塑企業(yè)及行業(yè)的未來(lái)。

亞馬遜云科技通過(guò)提供Amazon Bedrock等服務(wù)不斷刷新,以及豐富的專(zhuān)業(yè)技術(shù)支持資源,包括SA、產(chǎn)品專(zhuān)家、人工智能實(shí)驗(yàn)室、數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)室、快速原型團(tuán)隊(duì)、專(zhuān)業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì),幫客戶(hù)打通應(yīng)用生成式AI的最后三公里的工程化挑戰(zhàn)。

亞馬遜云科技還帶動(dòng)強(qiáng)大的合作伙伴網(wǎng)絡(luò)和初創(chuàng)企業(yè)體系來(lái)一起為生成式AI添磚加瓦,提供更多的工具、解決方案和服務(wù)。業(yè)務(wù)、甚至每一個(gè)行業(yè)。

Amazon Bedrock和Cohere的結(jié)合為客戶(hù)提供了智能化的系統(tǒng),使開(kāi)發(fā)人員和企業(yè)可以更快更輕松地利用AI進(jìn)行創(chuàng)新。

釋放生成式AI潛力,Amazon Bedrock給大模型裝上最強(qiáng)“外接大腦”。

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TVB的四小花
2026-01-11 00:02:39
顏丙燕氣質(zhì)絕絕子,年過(guò)半百身材能打,大胸圍豐腴曲線(xiàn)自帶韻味?

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娛樂(lè)領(lǐng)航家
2025-11-15 22:00:03
比緬北更恐怖!曾經(jīng)的旅游勝地,如今黃賭毒俱全,性交易隨處可見(jiàn)

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來(lái)科點(diǎn)譜
2025-10-24 09:25:32
快船戰(zhàn)活塞賽前三利好:小卡出戰(zhàn)哈登狀態(tài)好米勒表決心

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失我者永失qq
2026-01-11 05:53:19
603359,重大資產(chǎn)重組或終止!

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證券時(shí)報(bào)e公司
2026-01-10 22:24:57
“這么多年,對(duì)這名同事只聞其名、不見(jiàn)其人!”紀(jì)委監(jiān)委深挖細(xì)查,相關(guān)人員被處理

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新京報(bào)政事兒
2026-01-10 10:36:53
筱梅播10分鐘就下播!跟小菲吃烤鴨,被問(wèn)玥兒霖霖直言怕黑粉

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秋風(fēng)悲畫(huà)芯
2026-01-10 23:16:05
王毅外長(zhǎng)發(fā)出統(tǒng)一最強(qiáng)音,向全世界通報(bào)兩件事,中國(guó)再也不避諱了

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流史歲月
2026-01-08 14:12:01
美曾預(yù)測(cè):若核戰(zhàn)全面爆發(fā),將殺死50億人!中國(guó)院士:我們防得住

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蔡蔡說(shuō)史
2026-01-09 15:56:14
石平竄訪(fǎng)臺(tái)灣,新黨副秘書(shū)長(zhǎng)游智彬痛斥“漢奸”被粗暴驅(qū)離,“現(xiàn)場(chǎng)被推擠后腦勺著地”

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揚(yáng)子晚報(bào)
2026-01-10 14:21:31
沒(méi)進(jìn)過(guò)全明星,卻能1換7!能進(jìn)絕殺但效率暴跌!這交易后悔了嗎?

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阿浪的籃球故事
2026-01-10 16:30:50
中國(guó)最高齡產(chǎn)婦盛海琳:丈夫已離世,女兒才15歲,我爭(zhēng)取活到104

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林雁飛
2026-01-10 13:46:21
某大廠(chǎng)年底“清倉(cāng)式”裁員!

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黯泉
2026-01-10 22:41:36
218:213!美眾議院投票出爐,特朗普松口撤軍,美國(guó)霸權(quán)或?qū)⒈桓膶?xiě)

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妙知
2026-01-10 19:59:10
你和同事干過(guò)最曖昧的事是啥?網(wǎng)友:大家公司都這么精彩的嗎

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解讀熱點(diǎn)事件
2025-10-06 00:10:03
巫剛:與不婚主義者陳瑾相伴近20年,如今61歲被偶遇活成“笑話(huà)”

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小熊侃史
2026-01-09 07:25:03
“小甜甜”布蘭妮海邊度假裙子不慎滑落卻若無(wú)其事,被曝神志不清

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桑葚愛(ài)動(dòng)畫(huà)
2025-12-18 19:15:19
大反轉(zhuǎn)!500萬(wàn)歐中超內(nèi)馬爾接近加盟遼寧鐵人:成最大牌外援

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邱澤云
2026-01-10 19:24:18
日本拿壓箱底技術(shù)破稀土牌?為防高市狗急跳墻,我軍連開(kāi)三場(chǎng)軍演

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劍道萬(wàn)古似長(zhǎng)夜
2026-01-10 18:58:17
中方斬首賴(lài)清德咋辦?特朗普的回應(yīng),讓全世界都錯(cuò)愕不已

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現(xiàn)代小青青慕慕
2026-01-09 20:22:17
2026-01-11 07:04:49
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