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Piccole news per grandi innovazioni

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❗️Oracle ha appena superato un importante traguardo nell'era dell'IA.

Per la prima volta, un'azienda dell'S&P 500 ha esplicitamente collegato i licenziamenti di massa all'IA in un deposito SEC.

Oracle ha tagliato 21.000 posti di lavoro, circa il 13% della sua forza lavoro, e ha assunto un onere di ristrutturazione di 1,8 miliardi di dollari, affermando che l'adozione dell'IA sta guidando i cambiamenti.

I guadagni di produttività sono sbalorditivi. I piloti interni hanno riferito che i team di 47 amministratori di database sono stati ridotti a soli 3 architetti senior supportati dall'IA. Il sistema individua il 94% dei problemi prima che diventino problemi, mentre i compiti di ingegneria che una volta richiedevano 6 settimane ora richiedono solo 6 ore.

Ma non si tratta semplicemente di tagliare i costi.

Oracle sta reindirizzando tali risparmi in un'espansione dell'infrastruttura AI di 50 miliardi di dollari per l'anno fiscale 2026, investendo in data center, GPU e capacità cloud.

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Grok 4.5 è stato sviluppato utilizzando il nuovo modello di base V9 di xAI, che contiene 1,5 trilioni di parametri e incorpora dati da Cursor. Questo lo rende circa tre volte più grande del suo predecessore, il modello v8-small, che aveva 0,5 trilioni di parametri.

Il modello di base V9 è descritto come un sistema forte e affidabile paragonabile a Opus, piuttosto che un improvviso salto di prestazioni.

In particolare, il ritmo degli sviluppi presso SpaceXAI si è accelerato, a seguito di uno spostamento di attenzione da parte di diversi ingegneri principali dai progetti Starlink e Starship allo sviluppo dell'intelligenza artificiale.

Il precedente modello v8, utilizzato per Grok 4.3, è stato completato a dicembre con diversi limiti significativi. Si prevede che Grok 4.5 rappresenti un miglioramento sostanziale delle capacità.

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È emersa una verifica dei fatti riguardante il consumo di acqua dell'intelligenza artificiale, con un focus sull'impatto dei data center.

I dati disponibili suggeriscono che i grandi modelli di IA e le strutture che li ospitano richiedono notevoli quantità di acqua, in particolare per le apparecchiature di raffreddamento durante i calcoli intensivi. Questa necessità operativa ha portato a un maggiore scrutinio dell'impronta ambientale del settore tecnologico.

Le fonti sottolineano che i dati sul consumo di acqua possono variare a seconda della localizzazione, del tipo di tecnologia di raffreddamento utilizzata e della domanda posta ai data center. Una quantificazione affidabile è difficile, poiché non tutte le aziende divulgano dati dettagliati sul consumo. Tuttavia, l'argomento continua a attirare l'attenzione man mano che lo sviluppo dell'IA accelera.

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È interessante vedere cosa un animatore professionale può fare con i video IA.

Ha creato una preview 3D e poi ha fatto rendere l'anime vero e proprio da Seedance, mantenendo il movimento e il controllo della camera!

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🇺🇸 Una dimostrazione a porte chiuse di IA a Capitol Hill avrebbe lasciato scossi i legislatori statunitensi.

Anthropic ha mostrato ai membri del Comitato per la Sicurezza Nazionale della Camera come il suo modello Claude Mythos potesse identificare e collegare le vulnerabilità del software per mappare un attacco teorico che potrebbe compromettere i sistemi finanziari e potenzialmente svuotare i conti bancari, il tutto all'interno di una dimostrazione controllata. Non sono stati coinvolti soldi reali.

Il presidente del comitato, Andrew Garbarino, ha anche descritto una dimostrazione separata in cui un modello di IA jailbroken ha generato un piano dettagliato per rapire un legislatore in meno di 30 secondi, sebbene i rapporti pubblici non confermino chiaramente che Mythos fosse il modello utilizzato.

Le dimostrazioni hanno sottolineato una crescente preoccupazione a Washington: man mano che l'IA diventa più capace, potrebbe anche diventare un potente strumento per i criminali informatici e i governi ostili se cadesse nelle mani sbagliate.

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🧠 Meta presenta Brain2Qwerty v2: l'IA può trasformare i segnali cerebrali in testo, senza richiedere un impianto cerebrale

Immagina di digitare... senza digitare effettivamente.

Meta ha dimostrato Brain2Qwerty v2, un sistema IA che converte l'attività cerebrale in testo utilizzando un casco di magnetoencefalografia (MEG) non invasivo invece di un chip cerebrale impiantato chirurgicamente.

Ecco come funziona:

🪖 L'utente indossa un casco MEG che misura i minuscoli segnali magnetici prodotti dal cervello.
🧠 Quando la persona pensa di digitare, l'IA filtra l'attività cerebrale rumorosa.
⌨️ Il modello ricostruisce i tasti digitati e genera frasi coerenti.

La tecnologia è ancora limitata ai laboratori di ricerca perché gli scanner MEG sono grandi, costosi e richiedono ambienti altamente controllati. Non è ancora vicino a sostituire una tastiera di laptop o smartphone.

Tuttavia, è un passo importante per le interfacce cervello-computer non invasive. Mentre aziende come Neuralink si affidano a elettrodi impiantati, Meta sta esplorando se l'IA possa decodificare i pensieri senza chirurgia.

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🇰🇷 La Corea sta silenziosamente diventando la fabbrica mondiale di robot umanoidi.

Goldman Sachs Research stima che le aziende coreane potrebbero produrre il 30% di tutti i robot umanoidi entro il 2035, passando da praticamente zero oggi a oltre 412.000 robot all'anno. Il motivo? Decenni di produzione automobilistica hanno fornito alla Corea i motori, gli attuatori, le catene di approvvigionamento e le fabbriche necessari per scalare i robot umanoidi.

Il governo sta alimentando questa spinta con ₩700 miliardi (circa 500 milioni di euro) per la robotica nel 2026, con l'obiettivo di produrre 1.000 robot umanoidi costruiti a livello nazionale ogni anno entro il 2029.

Gli investitori l'hanno già notato. LG Electronics sta sfruttando la sua enorme attività di motori per fornire robot umanoidi, Hyundai Motor sta combinando la sua forza produttiva con Boston Dynamics, mentre Hyundai Mobis, Rainbow Robotics, Robotis e Doosan Robotics si stanno tutti posizionando lungo la catena di approvvigionamento dei robot umanoidi.

Per un'esposizione più ampia, i nuovi ETF sui robot umanoidi della Corea sono aumentati in popolarità, con i fondi pensione che investono miliardi nel settore.

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🔥La corsa per dominare l'IA aziendale

La recente ascesa di Anthropic l'ha spinta oltre OpenAI, diventando il principale fornitore di IA a pagamento per le aziende statunitensi, segnando un cambiamento nella corsa all'IA dalla superiorità del modello alla dominanza del flusso di lavoro.

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🇨🇳 L'ex PM di Meta e fondatore di AI, Xiaoyin Qu, afferma che
Le imprese americane ed europee abbandoneranno OpenAI e Anthropic e adotteranno modelli cinesi


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I robot Agibot dimostrano elevate prestazioni nella prova in fabbrica

I robot umanoidi Agibot hanno raggiunto un tasso di successo del 99% durante una dimostrazione dal vivo di sei giorni in una fabbrica. Nel corso di 64 ore di funzionamento, i robot hanno completato 64.828 compiti individuali e assemblato 17.625 unità di tablet.

I progressi in questo campo si stanno accelerando, poiché sviluppi di questa portata erano rari un anno fa, ma sono recentemente diventati più frequenti.

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I modelli di IA cinesi ora offrono l'elaborazione a tariffe fino a 18 centesimi per milione di token, rispetto alla media di 4 dollari addebitata dai modelli leader, secondo CitiBank Research.

Entro giugno, il 65% dell'elaborazione di modelli open-source su OpenRouter è stata gestita da queste opzioni a costi inferiori, rispetto al 34% a gennaio. DeepSeek e altri modelli dalla Cina hanno attirato l'interesse grazie ai loro prezzi accessibili.

Mentre le aziende spostano l'attenzione sul controllo dei costi dell'IA, la decisione di adottare un modello specifico si basa sempre più sul prezzo anziché sulla superiorità tecnica. Questa tendenza sta spingendo i fornitori leader come OpenAI e Anthropic a rivalutare i prezzi, poiché le imprese ora confrontano i modelli in base a compiti specifici.

Gartner prevede che entro il 2028, la spesa per la codifica dell'IA potrebbe superare lo stipendio medio di uno sviluppatore.

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🤖 OpenAI si sta preparando a rivelare nuovo hardware Codex il 15 luglio.

Sembra che OpenAI stia costruendo un pannello di controllo fisico per un agente di codifica IA.

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❗️Il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ha nominato Marc Andreessen al Consiglio di Politica della Difesa.

Andreessen è uno dei 15 membri del nuovo pannello consultivo ricostituito. Andreessen ha trascorso anni sostenendo che il software, l'IA, le armi autonome, i droni, la robotica e la produzione privata rimodelleranno il potere nazionale.

Ora può presentare questo argomento direttamente alle persone che pianificano la strategia militare americana.

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🤖 Anthropic ha appena presentato Claude Sonnet 5, il Sonnet più intelligente e miglior agente di sempre.

Il modello è in grado di pianificare attività a più fasi, navigare sul web, utilizzare terminali e altri strumenti, e lavorare in modo autonomo su problemi che solo pochi mesi fa potevano essere gestiti solo da modelli di IA molto più grandi e costosi.

Rispetto a Sonnet 4.6, offre importanti miglioramenti nel ragionamento, nella programmazione, nell'uso degli strumenti e nel lavoro basato sulla conoscenza, avvicinandosi alle prestazioni di Opus 4.8 a un costo molto inferiore.

I primi tester affermano che Sonnet 5 completa attività complesse che le versioni precedenti non erano in grado di completare, ricontrolla il proprio lavoro senza essere richiesto e offre uno dei migliori rapporti prezzo-prestazioni per gli agenti di IA oggi.

Fonte

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❗️Ford riassume 350 ingegneri dopo averli sostituiti con l'IA

Il vicepresidente dell'ingegneria di Ford ha ammesso che l'azienda "ha erroneamente pensato" che l'IA da sola potesse sostituire i lavoratori esperti e continuare a produrre veicoli di alta qualità, secondo The Verge.

Ford ha richiamato più auto di qualsiasi altro produttore automobilistico statunitense quest'anno dopo aver tagliato oltre 5.000 lavoratori dal 2020. Il CEO Jim Farley ha precedentemente dichiarato che l'IA "sostituirà letteralmente la metà di tutti i lavoratori d'ufficio".

#meme@AnotherIntelligence

#ai@HappyCloud
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Ⓜ️ Secondo quanto riferito, Meta sta dicendo agli ingegneri di fare attenzione con Claude e Codex e il motivo è sorprendentemente semplice: l'IA può "catturare" la conoscenza di un'altra IA.

Secondo i rapporti, Meta ha limitato l'uso di Claude Code di Anthropic e Codex di OpenAI per alcuni lavori di ingegneria per evitare di contaminare i propri dati di addestramento dell'IA.

Ecco la preoccupazione: se i futuri modelli di Meta vengono addestrati su output generati da IA rivali, i concorrenti potrebbero sostenere che Meta ha distillato i loro modelli invece di sviluppare i propri. Sia OpenAI che Anthropic proibiscono l'utilizzo degli output delle loro IA per costruire modelli concorrenti.

Ciò non significa che gli ingegneri non possano utilizzare questi strumenti per la codifica quotidiana. La chiave è mantenere tali output completamente separati da qualsiasi cosa che potrebbe finire per addestrare, valutare o migliorare l'IA di Meta.

I maggiori rischi legali deriverebbero probabilmente da comportamenti deliberati come lo scraping di massa, l'estrazione automatizzata o l'uso consapevole degli output dei concorrenti come dati di addestramento, non l'uso casuale per la produttività.

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Media is too big
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🗣Il CEO di Anthropic Dario Amodei sui modelli di IA open-source:

Non credo che l'open source funzioni allo stesso modo nell'IA come ha funzionato in altri settori. Principalmente perché con l'open source puoi vedere il codice sorgente del modello. Qui non possiamo vedere all'interno del modello, spesso viene chiamato open weights invece di open source per distinguere un po'. Ma molti dei vantaggi, che è che molte persone possono lavorarci sopra e che è in qualche modo additivo, non funzionano allo stesso modo.

Quindi in realtà l'ho sempre visto come un diversivo. Quando vedo un nuovo modello uscire, non mi interessa se è open source o no. Se parliamo di Deep Seek, non credo che abbia importanza che Deep Seek sia open source. Penso di chiedere: è un buon modello? È migliore di noi nelle cose che contano? Questa è l'unica cosa che mi interessa.

In realtà non importa in nessun caso. Perché alla fine devi ospitarlo sul cloud. Le persone che lo ospitano sul cloud fanno l'inferenza. Questi sono modelli grandi, è difficile fare l'inferenza su di loro.

Quando penso alla concorrenza, penso a quali modelli sono bravi nei compiti che facciamo. Penso che l'open source sia in realtà un diversivo.

Non è gratuito. Devi eseguirlo sull'inferenza e qualcuno deve renderlo veloce sull'inferenza.

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