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主题内容提要

18 在线观看把某个热点主题按时间线读完,轮廓清楚了,不再只会复读热词。既有生活向冷知识,也有扎实的基础原理拆解,层次还算分明。弱网下文字优先模式很体谅,流量不好时也能读下去。挺适合想系统了解某个问题、又不想正儿八经上课的人。短板不是没有,但优点足够明确,先用着。

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2位00后,,,,,卖“专家数据”,,,,,18个月把生意做到数亿美金

更夸大的是,,,,,从公司成立到迈入独角兽行列,,,,,AfterQuery约莫只用了18个月。。。。。。。。YC合资人Gustaf Alstr?mer暗示,,,,,按最新估值推算,,,,,AfterQuery已经成为Y Combinator汗青上从成立到成为独角兽速度最快的公司。。。。。。。。 Spencer Mateega,,,,,23岁,,,,,宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融与统计本科、推算机硕士在读;;;;;;;;Carlos Georgescu,,,,,22岁,,,,,就读于加拿大不列颠哥伦比亚大学推算机专业,,,,,后来退学创业。。。。。。。。 两人高中时就意识。。。。。。。。其时,,,,,他们一路参与Google进行的推算机夏令营,,,,,后来又共同做过早期工程项目。。。。。。。。大学期间,,,,,两人始终维持联系,,,,,还一路去Meta实习。。。。。。。。 Mateega一壁参与YC,,,,,一壁硬扛大学最后一个学期的课程和考试。。。。。。。。他后来回顾,,,,,自己险些只花了1%的功夫温习,,,,,成就天然不算梦想。。。。。。。。Georgescu则还剩一年毕业,,,,,最终直接退学。。。。。。。。 最初,,,,,两人想做一个金融AI Agent,,,,,让模型自己实现投资分析。。。。。。。。但产品测试很快露出出一个问题:即便挪用最先进的大模型,,,,,面对真实的金融工作,,,,,模型依然会频仍犯错。。。。。。。。 问题似乎并不齐全出在模型的“智商”上。。。。。。。。模型能够从互联网进建大量知识,,,,,却很难仅靠这些公开信息,,,,,学会一个真正的专业人士是若何实现工作的。。。。。。。。 好比,,,,,一个优良的金融分析师不会只是在最后给出一个正确答案。。。。。。。。他还必要知路应该先查什么、哪些信息值得相信、什么时辰扭转判断、遇到异常怎么办,,,,,以及什么时辰应该终场持续分析。。。。。。。。 这也是AfterQuery和传统数据标注公司的区别,,,,,不仅仅是通知AI“这个答案对,,,,,那个答案错。。。。。。。。”而是纪录一个医生、律师、工程师或金融分析师,,,,,到底是怎么走到这个答案的。。。。。。。。 分歧工作的专家价值也显著高于传统多包标注。。。。。。。。一些工程和金融工作的时薪达到75—150美元,,,,,部门稀缺技术岗位甚至达到150—250美元。。。。。。。。 GDPval并不是单一调查模型“会不会答题”,,,,,而是试图模拟真实职业场景中的工作。。。。。。。。模型最终必要实现的,,,,,不只是给出一句正确答案,,,,,而是处置更靠近真实工作的复杂工作。。。。。。。。这刚好对应AfterQuery的数据价值。。。。。。。。 对于软件Agent来说,,,,,一条有价值的训练数据可能不再是单一的“问题—答案”,,,,,而是一条齐全的工作轨迹,,,,,从索求环境、造订规划、批改文件、运行测试、发现谬误、调试,,,,,再到最终实现工作。。。。。。。。 公司能够基于真实API和开发者工具搭建训练环境,,,,,让模型进建若何挪用工具、处置报错、从异常中复原,,,,,从“让AI知路答案”,,,,,造成“让AI把事件做完”。。。。。。。。 AfterQuery的业务天堑已经不止是卖数据,,,,,而是逐步延长到训练环境、评测基准、后训练以及Agent部署,,,,,它在从一家“数据供给商”造成AI后训练基础设施公司。。。。。。。。 其中,,,,,Scale AI是最早跑出来的巨头。。。。。。。。2016年成立后,,,,,它从自动驾驶数据标注起身,,,,,逐步扩大到天生式AI训练、RLHF、模型评测等业务,,,,,性质上是在做一套齐全的AI数据基础设施。。。。。。。。 Surge AI走的是另一条路线。。。。。。。。它成立于2020年,,,,,持久没有接受表部融资,,,,,却依附高质量数据标注和人类反馈业务,,,,,把收入做到十亿美元级。。。。。。。。 2025年,,,,,路透社报路称,,,,,Surge AI在追求最多10亿美元融资,,,,,指标估值至少150亿美元。。。。。。。。相比Scale的规;;;;;;;;废撸,,,,Surge更强调高质量专家和复杂工作数据。。。。。。。。 Mercor则是从AI招聘切入训练数据。。。。。。。。公司2023年成立,,,,,最初援试祗业用AI招聘法式员,,,,,后来发现自己的真正价值在于“找到并组织专业人士”。。。。。。。。如今,,,,,Mercor已经将专家网络扩大到法式员、律师、医生、金融从业者等领域,,,,,向AI公司提供训练和评测数据。。。。。。。。 2025年10月,,,,,Mercor实现3.5亿美元C轮融资,,,,,估值达到100亿美元;;;;;;;;到2026年,,,,,市场又传出其在追求更高估值。。。。。。。。它卖的已经不只是数据,,,,,而是背后的专家资源。。。。。。。。 Handshake的蹊径则更特殊。。。。。。。。这家成立十多年的大学生招聘平台,,,,,正本和AI训练数据险些没有关系。。。。。。。。2025年,,,,,公司把原有的职业人才网络转化为AI专家网络,,,,,让法式员、钻研人员等专业人士参加模型训练和评测。。。。。。。。 若是把这几家公司放在一路看,,,,,会发现它们其实代表了AI训练数据行业的分歧蹊径:Scale AI靠规模,,,,,Surge AI靠数据质量,,,,,Mercor靠专家网络,,,,,Handshake靠人才资源,,,,,而AfterQuery在进一步向“专家实现复杂工作的过程”深刻。。。。。。。。 从这个角度看,,,,,AfterQuery真正抢夺的已经不只是“数据标注」剽门生意,,,,,而是若何把人类专业人士的经验、判断和工作过程,,,,,转化成AI能够进建、训练和验证的能力。。。。。。。。 据Menlo Ventures合资人颁布的数据,,,,,AI训练数据领域28家创业公司的计算年收入约85亿美元,,,,,总估值靠近1000亿美元。。。。。。。。其中,,,,,Scale AI、Surge AI、Mercor和Handshake四家公司贡献了超过四分之三的行业收入。。。。。。。。 一个顶级法式员若何调试复杂代码,,,,,一个律师若何判断一份资料,,,,,一个医生若何在不齐全的信息下做决策——这些暗藏在真实工作过程中的经验和判断,,,,,才是AI越来越难获得、也越来越愿意付费采办的器材。。。。。。。。 AfterQuery今天的高估值,,,,,并不料味着这门生意已经验证了持久价值。。。。。。。。刚好相反,,,,,它面对的是一个典型的AI基础设施问题:今天最稀缺的数据,,,,,将来会不会变得没那么稀缺???????? 若是将来的基础模型可能越来越好地通过合成数据、自我博弈和AI反馈天生高质量训练样本,,,,,那么人类专家数据的边际价值就可能降落。。。。。。。。 AfterQuery的客户自身就是全球最有能力训练模型的AI公司。。。。。。。。一旦这些公司发现某类专业数据足够沉要,,,,,就可能选择自己成立专家网络、采集系统和评测系统。。。。。。。。供给商的价值,,,,,也可能因而被沉新定价。。。。。。。。 专业数据和算力并不齐全一样。。。。。。。。算力亏损之后能够持续采办,,,,,新的工作也会不休产生;;;;;;;;但一份高质量专家数据一旦被用于训练,,,,,后续还能产生几多增量价值,,,,,取决于工作自身、模型能力,,,,,以及数据是否持续维持新鲜。。。。。。。。

?作者: 王作龙撰 · 更新于 2026-09-07 22:22:33

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?soul.78comEval丨 我们做了个“你画我猜 Benchmark” :1350 张图后,,,,,GPT-6 险胜

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?578,cOm在北京时间9月6日结束的沙特联赛第5轮1场焦点战中,卫冕冠军利雅得胜利在客场1-2不敌强敌吉达联合,开局4连胜终结,遭遇赛季首败。

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? 记者 邓文水 摄 · 更新于 2026-09-07 22:22:33

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