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Zhang Xiaojun perguntou a Yang Zhilin em uma entrevista:
Vocês estão, afinal, buscando criar um modelo geral e não um modelo de codificação, certo?
Essa pergunta reflete de forma mais profunda a atual percepção dos usuários sobre um novo produto de IA,
incluindo todos os grandes modelos e agentes ou outras formas de produtos, em relação ao uso, à migração, até formar hábitos,
a verdade, é muito vaga.
Frequentemente, um desempenho excepcional em um nicho atrai usuários,
e uma capacidade generalizada/geral de 60 pontos consegue reter usuários.
Isso se torna especialmente evidente para mim quando uso perplexity e GPT:
perplexity é melhor em capacidade de pesquisa de mercado (em termos de velocidade) do que o chatGPT;
e em busca/redação no Gmail, seu desempenho prático é melhor do que o próprio Gemini do Google.
Foi em uma série de tarefas comparativas acidentais que o desempenho do perplexity superou todos os outros grandes modelos gerais, aumentando minha frequência de uso.
Fazer outros produtos de IA é a mesma coisa:
a discussão sobre modelo ou não modelo, na minha opinião, é um pouco ultrapassada,
ou pelo menos não é uma questão que os construtores de primeira linha estão pensando.
O que realmente importa são os pontos de entrada e de aderência.
Resolver pequenos problemas e cenários um a um, cercando as cidades a partir do campo, o perplexity também pode ser mais útil do que o GPT e o Gemini.
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