三重变革已至 “旅游+”可期
三重变革已至 “旅游+”可期
三重变革已至 “旅游+”可期“星汉灿烂,若出其里。”人工智能(réngōngzhìnéng)迈入闪耀时刻。
4月29日,习近平总书记来到位于徐汇区的上海(shànghǎi)“模速空间”大模型创新生态社区调研。他指出,人工智能(réngōngzhìnéng)技术加速迭代,正迎来爆发式发展(fāzhǎn),上海要(yào)总结好以大模型产业生态体系孵化人工智能产业等成功经验,加大探索力度,力争在人工智能发展和治理各方面(fāngmiàn)走在前列,产生示范效应。
如今,徐汇区已形成“北斗列阵”+“群星闪耀”的AI生态(shēngtài)布局。其中,“北斗七星”由稀宇科技、商汤科技、阶跃星辰、无问(wúwèn)芯穹、星纪魅族(mèizú)、特赞科技和斑马智行7家标杆企业构成。
这些企业何以成为“北斗”?它们在人工智能领域(lǐngyù)有(yǒu)哪些探索和前瞻性的思考?澎湃新闻推出“北斗专访”系列报道,通过(tōngguò)深度对话,解码标杆企业的AI星辰版图。
作为企业掌舵人,清华大学电子工程系毕业夏立雪身上带有理工科(lǐgōngkē)学生的(de)气质。如今他的身份是(shì)无问芯穹CEO,常穿公司文化衫或西装出席公开场合,每次采访均准时现身。
面对澎湃新闻记者的(de)提问,他总会(zǒnghuì)迅速作答,有问必答、条理清晰,即使谈及激烈而残酷的竞争,也保持平和而克制的语调。
来到上海发展,这个出生于1991年的青年企业家开始喜爱这座城市。“上海确实让我(wǒ)有很大的一个感触,它和(hé)年轻人是很匹配的。我们公司平均年龄32岁,年轻人喜欢上海,可能因为(yīnwèi)它的文化基因更加开放和活泼(huópō)。”
无问芯穹至今成立刚满两年,融资(róngzī)近(jìn)10亿元。接下来要不要上市,夏立雪似乎并不心急。他说:“我(wǒ)相信只要坚持做好两件事,既有技术的持续领先,又有商业化的成功,上市只是一个水到渠成的事情(shìqíng)。”
无问芯穹(xīnqióng),位于上海徐汇滨江模速空间一楼。受访者 供图
摆在眼前的(de),是AI竞争来到“深水区”。2025年,大模型在算力上的比拼正发生深刻转变:从原来(yuánlái)的“比谁有更多(duō)GPU”,演变成了“比谁能更聪明、更经济地用好手中算力”。
“我们现在需要考虑(kǎolǜ)的是,在算力资源(zīyuán)有限的情况下(xià),怎么去解决模型持续增长的问题?”在夏立雪(xiàlìxuě)看来,AI的任务越来越多样,芯片技术(jìshù)越来越细分,算力资源越来越紧张——于是,“用最(zuì)适合的芯片做最适合的任务”就成了大趋势。比如,适合训练的芯片专注训练,适合推理的芯片完成推理,适合端侧的芯片负责部署。更重要的是,要发挥异构算力资源的整体效能。
无论对中国还是全球,整合多元异构算力已不再是权宜之计,而是技术演进、成本压力和应用多样化(duōyànghuà)之下的一个必然方向(fāngxiàng)。
2025年5月,上海模速空间(kōngjiān),无问芯穹公司门口。澎湃新闻记者 李佳蔚 图(tú)
中国算力资源的一大突出特点(tèdiǎn)是多元异构。市场上主流CPU生态有5种(zhǒng)以上,GPU生态则多达10种以上,不同(bùtóng)的算力芯片、服务器形态、存储形态,以及网络形态组合配置在一起,可以形成成百上千(chéngbǎishàngqiān)的组合。
“没有用不完的英伟达(wěidá)GPU,也不是必须(bìxū)用英伟达的GPU。”夏立雪说(shuō),AI企业如今更关注“用对(duì)芯片”,而非“用贵芯片”。掌握整合多元异构算力的核心技术,是中国确保人工智能安全、可靠、可控的一部分。
他(tā)进一步谈到,“打开水龙头,我们(wǒmen)可能不知道水是从哪个水库过来的,只知道它是标准化的自来水。同理,作为算力(suànlì)运营商(yùnyíngshāng),我们要调用不同的基座模型、使用不同的算力芯片,最终为AI企业提供标准化的算力服务。”
澎湃新闻:这两年大模型(móxíng)技术更迭非常快,每年都有新焦点(jiāodiǎn),你对行业变化有什么感受?
夏立雪:这两年人工智能发展(fāzhǎn)飞速变化,前年我们在讨论大语言模型,去年多模态已经进入视野,今年的推理模型大家也习以为常了,技术飞快地迭代(diédài)。随着模型能力增强,背后是模型的体量(tǐliàng)增大。
人工智能依然遵循Scaling Law(尺度定律),对算力的(de)(de)需求越来越大,大到了一个什么程度?大到了你不能(bùnéng)再假设你的资源是(shì)无限(wúxiàn)的。前两年训练模型的时候,很多大厂有一个基本假设,算力是无限的,至少在做单一任务时算力是无限的。但是,现在这个假设的边界已经逼近,我们(wǒmen)需要考虑,中国的算力资源是有限的,怎么去解决模型持续增长的问题?
DeepSeek提供了一个很好的(de)例子,它没有用(yòng)“大力出奇迹”的方式,而是用低成本、高效率的方式,在资源有限的情况下造出了一个好模型。所以,在打造更好(gènghǎo)的模型方面,现在我们需要更加(gèngjiā)精细化地把现有算力资源用好。
另外,我们还要考虑供需关系的问题。比如,当很多算力资源(zīyuán)被用在模型训练上,而推理落地(luòdì)的算力需求也在上升,那后者的资源就有限了。这中间,算力资源的供需匹配和性价比是一个很大(hěndà)的挑战。
当前(dāngqián),我们特别需要把没有被用起来(qǐlái)的算力资源充分利用,同时要确保使用效率高。如果(rúguǒ)你拿来的算力不好用,大模型跑得非常卡,三秒才出一个字,那没人愿意用。
2025年5月,上海模速空间,无问芯穹办公(bàngōng)空间一隅。澎湃新闻记者 李佳蔚 图(tú)
澎湃新闻:算力(suànlì)资源有限,是中国特有的还是全球性问题?
夏立雪(xiàlìxuě):大多数国家(guójiā)都面临这个问题,只是有些国家会选择放弃。在AI大模型(móxíng)的赛道上,目前来看主要是中国和美国仍在坚持,随着模型不断增大,都会面临算力资源有限的瓶颈。
澎湃新闻:你提到算力(suànlì)供需错配,这是怎么回事?这个市场痛点如何(rúhé)解决?
夏立雪:现阶段,算力市场的供需错配是(shì)比较明显的。举个简单例子,由于使用习惯问题,大家都(dōu)优先选择所谓的高质量算力,最(zuì)尖端的GPU,它经过市场验证,一定好用。但问题是,每家(měijiā)企业都需要用尖端卡吗?对性能要求不高的企业,用一般性能的GPU行不行?不同(bùtóng)企业需求不同,可以用不同的卡。如果所有企业都抢最尖端的卡,一方面成本极高,另一方面资源很快(hěnkuài)短缺。
事实上,市场(shìchǎng)上还有大量性能不错,但没有被(bèi)关注或接受的算力,我们要让这些算力都被利用起来。这当中要解决一些问题,比如,这种算力和模型是不是适配(shìpèi),企业会不会用。异构卡出于不同的设计理念,会有很多性能差异,适配不同的任务,因此多种不同类型的卡展现出的效率差异会导致大规模分布式(fēnbùshì)训练变得低效(dīxiào)。
我们有一个公式,AI模型的算力(suànlì)=芯片算力×优化系数×多元(duōyuán)异构能力。其中,优化系数是通过软硬件协同发挥芯片算力最大价值的能力;多元异构,则(zé)是让不同类型的算力资源(zīyuán)都进入算力池,并实现算力适配的能力。
打开水龙头,我们可能不知道(zhīdào)水是从哪个水库过来的(de),只知道它是标准化的自来水。同理,作为算力运营商,我们要调用不同的基座模型、使用不同的算力芯片,最终为AI企业(qǐyè)提供标准化的算力服务。
2025年5月,上海(shànghǎi)模速空间,无问芯穹成立2周年的一处(yīchù)照片墙。澎湃新闻记者 李佳蔚 图
澎湃新闻:既然AI任务变得越来越多样化,芯片技术也越来越细分,是不是(shìbúshì)意味着算力应该用在最适合它的(de)地方?
夏立雪:是(shì)的(de),企业手里有算力,一定要把它用(yòng)好。算力需求本身是分层的,供给也应该分层。一些芯片更适合承担大模型训练的高吞吐任务,另一些则在低延迟、低功耗的推理(tuīlǐ)场景中更有优势,还有些专为端侧(duāncè)部署设计,追求轻量化,实时响应。不同类型的AI应用,匹配最适合的算力资源,才能在性能、效率与成本之间找到最优解。
澎湃新闻:能否解释一下(jiěshìyīxià),在庞大的AI产业当中,你们(nǐmen)具体提供怎样的产品和服务?
夏立雪:就像(xiàng)刚才说的,我们有点像一个“自来水厂”,从不同(bùtóng)水库调取水源,经过统一标准化的处理,再供给到千家万户。我们也像是大模型算力的电商(diànshāng)平台,你要部署AI应用,可以像在(zài)电商平台上购物一样,在我们这里选择(xuǎnzé)不同芯片、不同模型,选购(xuǎngòu)最适合自己的组合套餐。最终,我们希望让更多的企业能用得起算力,也用得好算力。
目前,无问芯穹拥有(yōngyǒu)全球首个可(kě)进行单任务千卡(qiānkǎ)规模异构芯片混合(hùnhé)训练的平台,支持包括华为昇腾、天数智芯、沐曦、摩尔线程与AMD、NVIDIA六种异构芯片在内的大模型混合训练,集群算力利用率最高可达97.6%。
澎湃新闻:你(nǐ)是清华博士,也是“90后(hòu)”,你怎么看如今越来越多的科学家和年轻人投身AI行业?
夏立雪:这两个问题在(zài)(zài)人工智能行业(hángyè)是有统一性的。也就是说,科学家创业和年轻人创业,在人工智能行业很(hěn)普遍,也很匹配。人工智能是一个快速迭代的技术体系,现在很多技术都来不及写书、来不及成为(chéngwéi)教材,就已经被广泛应用起来了。和传统上我们先在学校学习,然后才进入行业应用的模式非常不同。
我们公司平均年龄只有32岁(suì)(suì),比我更小,如果算上(suànshàng)实习生,那平均年龄才28岁。2023年我们公司推出的第一个(yígè)在业界打响名气的推理加速方法FlashDecoding++,通过异步方法实现注意力计算的真正并行,它(tā)就是一个年仅24岁的实习生作为主要(zhǔyào)贡献者实现的,那年她也拿到了我们公司最高荣誉“无穹之星”。所以在这个行业,年轻人大有可为。
澎湃新闻:来到上海,你对这座城市以及这里(zhèlǐ)的人工智能发展环境(huánjìng)有什么感受?
夏立雪(xiàlìxuě):北京(běijīng)、上海(shànghǎi)都是人工智能很强的城市,有各自不同的优势。上海确确实实让我有很大的一个感触,就是它和年轻人的匹配,可能因为它的文化基因更加开放、更加活泼,年轻人生活工作在其中比较舒适。这种环境既有利于创新,也吸引了大量(dàliàng)人工智能企业的聚集。
澎湃新闻:无问(wúwèn)芯穹是否有融资压力,考虑上市吗?
夏立雪:我们(wǒmen)有自己(zìjǐ)的技术理想,同时也考虑商业化落地。从公司发展角度,一方面我们会继续坚持一套自主、可控的技术方向,符合且服务国家需求;另一方面,我们不是一家研究院,我们乐于(lèyú)追求商业价值,不仅仅是给股东交答卷,更是(gèngshì)要让(ràng)技术接受市场的验证。我相信只要坚持做好两件事,既有技术的持续领先,又有商业化的成功,上市只是一个水到渠成的事情(shìqíng)。
澎湃新闻:无问芯穹是首批入驻(rùzhù)模速空间的企业,讲一个你对模速空间的深刻印象吧(ba)。
夏立雪:我们公司(gōngsī)和模速空间共同成长,感情很深。模速空间为我们提供了(le)全方位的贴心服务,并给予了大力支持。这里聚集(jùjí)了大量人工智能上下游(shàngxiàyóu)企业,我经常上楼找其他同行聊一聊天(liáotiān),相互交换一些行业早期(zǎoqī)的信息和判断,这对各自发展都有好处。另外,我们很多合作也是这样达成的,有时模速空间两家企业相互合作,有时我们携手去服务外部的另一个客户。在这里,机遇非常多。
澎湃新闻高级记者(jìzhě) 李佳蔚
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“星汉灿烂,若出其里。”人工智能(réngōngzhìnéng)迈入闪耀时刻。
4月29日,习近平总书记来到位于徐汇区的上海(shànghǎi)“模速空间”大模型创新生态社区调研。他指出,人工智能(réngōngzhìnéng)技术加速迭代,正迎来爆发式发展(fāzhǎn),上海要(yào)总结好以大模型产业生态体系孵化人工智能产业等成功经验,加大探索力度,力争在人工智能发展和治理各方面(fāngmiàn)走在前列,产生示范效应。
如今,徐汇区已形成“北斗列阵”+“群星闪耀”的AI生态(shēngtài)布局。其中,“北斗七星”由稀宇科技、商汤科技、阶跃星辰、无问(wúwèn)芯穹、星纪魅族(mèizú)、特赞科技和斑马智行7家标杆企业构成。
这些企业何以成为“北斗”?它们在人工智能领域(lǐngyù)有(yǒu)哪些探索和前瞻性的思考?澎湃新闻推出“北斗专访”系列报道,通过(tōngguò)深度对话,解码标杆企业的AI星辰版图。
作为企业掌舵人,清华大学电子工程系毕业夏立雪身上带有理工科(lǐgōngkē)学生的(de)气质。如今他的身份是(shì)无问芯穹CEO,常穿公司文化衫或西装出席公开场合,每次采访均准时现身。
面对澎湃新闻记者的(de)提问,他总会(zǒnghuì)迅速作答,有问必答、条理清晰,即使谈及激烈而残酷的竞争,也保持平和而克制的语调。
来到上海发展,这个出生于1991年的青年企业家开始喜爱这座城市。“上海确实让我(wǒ)有很大的一个感触,它和(hé)年轻人是很匹配的。我们公司平均年龄32岁,年轻人喜欢上海,可能因为(yīnwèi)它的文化基因更加开放和活泼(huópō)。”
无问芯穹至今成立刚满两年,融资(róngzī)近(jìn)10亿元。接下来要不要上市,夏立雪似乎并不心急。他说:“我(wǒ)相信只要坚持做好两件事,既有技术的持续领先,又有商业化的成功,上市只是一个水到渠成的事情(shìqíng)。”
无问芯穹(xīnqióng),位于上海徐汇滨江模速空间一楼。受访者 供图
摆在眼前的(de),是AI竞争来到“深水区”。2025年,大模型在算力上的比拼正发生深刻转变:从原来(yuánlái)的“比谁有更多(duō)GPU”,演变成了“比谁能更聪明、更经济地用好手中算力”。
“我们现在需要考虑(kǎolǜ)的是,在算力资源(zīyuán)有限的情况下(xià),怎么去解决模型持续增长的问题?”在夏立雪(xiàlìxuě)看来,AI的任务越来越多样,芯片技术(jìshù)越来越细分,算力资源越来越紧张——于是,“用最(zuì)适合的芯片做最适合的任务”就成了大趋势。比如,适合训练的芯片专注训练,适合推理的芯片完成推理,适合端侧的芯片负责部署。更重要的是,要发挥异构算力资源的整体效能。
无论对中国还是全球,整合多元异构算力已不再是权宜之计,而是技术演进、成本压力和应用多样化(duōyànghuà)之下的一个必然方向(fāngxiàng)。
2025年5月,上海模速空间(kōngjiān),无问芯穹公司门口。澎湃新闻记者 李佳蔚 图(tú)
中国算力资源的一大突出特点(tèdiǎn)是多元异构。市场上主流CPU生态有5种(zhǒng)以上,GPU生态则多达10种以上,不同(bùtóng)的算力芯片、服务器形态、存储形态,以及网络形态组合配置在一起,可以形成成百上千(chéngbǎishàngqiān)的组合。
“没有用不完的英伟达(wěidá)GPU,也不是必须(bìxū)用英伟达的GPU。”夏立雪说(shuō),AI企业如今更关注“用对(duì)芯片”,而非“用贵芯片”。掌握整合多元异构算力的核心技术,是中国确保人工智能安全、可靠、可控的一部分。
他(tā)进一步谈到,“打开水龙头,我们(wǒmen)可能不知道水是从哪个水库过来的,只知道它是标准化的自来水。同理,作为算力(suànlì)运营商(yùnyíngshāng),我们要调用不同的基座模型、使用不同的算力芯片,最终为AI企业提供标准化的算力服务。”
澎湃新闻:这两年大模型(móxíng)技术更迭非常快,每年都有新焦点(jiāodiǎn),你对行业变化有什么感受?
夏立雪:这两年人工智能发展(fāzhǎn)飞速变化,前年我们在讨论大语言模型,去年多模态已经进入视野,今年的推理模型大家也习以为常了,技术飞快地迭代(diédài)。随着模型能力增强,背后是模型的体量(tǐliàng)增大。
人工智能依然遵循Scaling Law(尺度定律),对算力的(de)(de)需求越来越大,大到了一个什么程度?大到了你不能(bùnéng)再假设你的资源是(shì)无限(wúxiàn)的。前两年训练模型的时候,很多大厂有一个基本假设,算力是无限的,至少在做单一任务时算力是无限的。但是,现在这个假设的边界已经逼近,我们(wǒmen)需要考虑,中国的算力资源是有限的,怎么去解决模型持续增长的问题?
DeepSeek提供了一个很好的(de)例子,它没有用(yòng)“大力出奇迹”的方式,而是用低成本、高效率的方式,在资源有限的情况下造出了一个好模型。所以,在打造更好(gènghǎo)的模型方面,现在我们需要更加(gèngjiā)精细化地把现有算力资源用好。
另外,我们还要考虑供需关系的问题。比如,当很多算力资源(zīyuán)被用在模型训练上,而推理落地(luòdì)的算力需求也在上升,那后者的资源就有限了。这中间,算力资源的供需匹配和性价比是一个很大(hěndà)的挑战。
当前(dāngqián),我们特别需要把没有被用起来(qǐlái)的算力资源充分利用,同时要确保使用效率高。如果(rúguǒ)你拿来的算力不好用,大模型跑得非常卡,三秒才出一个字,那没人愿意用。
2025年5月,上海模速空间,无问芯穹办公(bàngōng)空间一隅。澎湃新闻记者 李佳蔚 图(tú)
澎湃新闻:算力(suànlì)资源有限,是中国特有的还是全球性问题?
夏立雪(xiàlìxuě):大多数国家(guójiā)都面临这个问题,只是有些国家会选择放弃。在AI大模型(móxíng)的赛道上,目前来看主要是中国和美国仍在坚持,随着模型不断增大,都会面临算力资源有限的瓶颈。
澎湃新闻:你提到算力(suànlì)供需错配,这是怎么回事?这个市场痛点如何(rúhé)解决?
夏立雪:现阶段,算力市场的供需错配是(shì)比较明显的。举个简单例子,由于使用习惯问题,大家都(dōu)优先选择所谓的高质量算力,最(zuì)尖端的GPU,它经过市场验证,一定好用。但问题是,每家(měijiā)企业都需要用尖端卡吗?对性能要求不高的企业,用一般性能的GPU行不行?不同(bùtóng)企业需求不同,可以用不同的卡。如果所有企业都抢最尖端的卡,一方面成本极高,另一方面资源很快(hěnkuài)短缺。
事实上,市场(shìchǎng)上还有大量性能不错,但没有被(bèi)关注或接受的算力,我们要让这些算力都被利用起来。这当中要解决一些问题,比如,这种算力和模型是不是适配(shìpèi),企业会不会用。异构卡出于不同的设计理念,会有很多性能差异,适配不同的任务,因此多种不同类型的卡展现出的效率差异会导致大规模分布式(fēnbùshì)训练变得低效(dīxiào)。
我们有一个公式,AI模型的算力(suànlì)=芯片算力×优化系数×多元(duōyuán)异构能力。其中,优化系数是通过软硬件协同发挥芯片算力最大价值的能力;多元异构,则(zé)是让不同类型的算力资源(zīyuán)都进入算力池,并实现算力适配的能力。
打开水龙头,我们可能不知道(zhīdào)水是从哪个水库过来的(de),只知道它是标准化的自来水。同理,作为算力运营商,我们要调用不同的基座模型、使用不同的算力芯片,最终为AI企业(qǐyè)提供标准化的算力服务。
2025年5月,上海(shànghǎi)模速空间,无问芯穹成立2周年的一处(yīchù)照片墙。澎湃新闻记者 李佳蔚 图
澎湃新闻:既然AI任务变得越来越多样化,芯片技术也越来越细分,是不是(shìbúshì)意味着算力应该用在最适合它的(de)地方?
夏立雪:是(shì)的(de),企业手里有算力,一定要把它用(yòng)好。算力需求本身是分层的,供给也应该分层。一些芯片更适合承担大模型训练的高吞吐任务,另一些则在低延迟、低功耗的推理(tuīlǐ)场景中更有优势,还有些专为端侧(duāncè)部署设计,追求轻量化,实时响应。不同类型的AI应用,匹配最适合的算力资源,才能在性能、效率与成本之间找到最优解。
澎湃新闻:能否解释一下(jiěshìyīxià),在庞大的AI产业当中,你们(nǐmen)具体提供怎样的产品和服务?
夏立雪:就像(xiàng)刚才说的,我们有点像一个“自来水厂”,从不同(bùtóng)水库调取水源,经过统一标准化的处理,再供给到千家万户。我们也像是大模型算力的电商(diànshāng)平台,你要部署AI应用,可以像在(zài)电商平台上购物一样,在我们这里选择(xuǎnzé)不同芯片、不同模型,选购(xuǎngòu)最适合自己的组合套餐。最终,我们希望让更多的企业能用得起算力,也用得好算力。
目前,无问芯穹拥有(yōngyǒu)全球首个可(kě)进行单任务千卡(qiānkǎ)规模异构芯片混合(hùnhé)训练的平台,支持包括华为昇腾、天数智芯、沐曦、摩尔线程与AMD、NVIDIA六种异构芯片在内的大模型混合训练,集群算力利用率最高可达97.6%。
澎湃新闻:你(nǐ)是清华博士,也是“90后(hòu)”,你怎么看如今越来越多的科学家和年轻人投身AI行业?
夏立雪:这两个问题在(zài)(zài)人工智能行业(hángyè)是有统一性的。也就是说,科学家创业和年轻人创业,在人工智能行业很(hěn)普遍,也很匹配。人工智能是一个快速迭代的技术体系,现在很多技术都来不及写书、来不及成为(chéngwéi)教材,就已经被广泛应用起来了。和传统上我们先在学校学习,然后才进入行业应用的模式非常不同。
我们公司平均年龄只有32岁(suì)(suì),比我更小,如果算上(suànshàng)实习生,那平均年龄才28岁。2023年我们公司推出的第一个(yígè)在业界打响名气的推理加速方法FlashDecoding++,通过异步方法实现注意力计算的真正并行,它(tā)就是一个年仅24岁的实习生作为主要(zhǔyào)贡献者实现的,那年她也拿到了我们公司最高荣誉“无穹之星”。所以在这个行业,年轻人大有可为。
澎湃新闻:来到上海,你对这座城市以及这里(zhèlǐ)的人工智能发展环境(huánjìng)有什么感受?
夏立雪(xiàlìxuě):北京(běijīng)、上海(shànghǎi)都是人工智能很强的城市,有各自不同的优势。上海确确实实让我有很大的一个感触,就是它和年轻人的匹配,可能因为它的文化基因更加开放、更加活泼,年轻人生活工作在其中比较舒适。这种环境既有利于创新,也吸引了大量(dàliàng)人工智能企业的聚集。
澎湃新闻:无问(wúwèn)芯穹是否有融资压力,考虑上市吗?
夏立雪:我们(wǒmen)有自己(zìjǐ)的技术理想,同时也考虑商业化落地。从公司发展角度,一方面我们会继续坚持一套自主、可控的技术方向,符合且服务国家需求;另一方面,我们不是一家研究院,我们乐于(lèyú)追求商业价值,不仅仅是给股东交答卷,更是(gèngshì)要让(ràng)技术接受市场的验证。我相信只要坚持做好两件事,既有技术的持续领先,又有商业化的成功,上市只是一个水到渠成的事情(shìqíng)。
澎湃新闻:无问芯穹是首批入驻(rùzhù)模速空间的企业,讲一个你对模速空间的深刻印象吧(ba)。
夏立雪:我们公司(gōngsī)和模速空间共同成长,感情很深。模速空间为我们提供了(le)全方位的贴心服务,并给予了大力支持。这里聚集(jùjí)了大量人工智能上下游(shàngxiàyóu)企业,我经常上楼找其他同行聊一聊天(liáotiān),相互交换一些行业早期(zǎoqī)的信息和判断,这对各自发展都有好处。另外,我们很多合作也是这样达成的,有时模速空间两家企业相互合作,有时我们携手去服务外部的另一个客户。在这里,机遇非常多。
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