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国王前训练师提起诉讼 指控球队有歧视报复行为_我的网站

婚前试爱

A |     “今年上半年公司Token调用量7个月增长40倍,其中95%以上的推理任务来自智能体(Agent)需求。    

    
      据ESPN报道,萨克拉门托国王队前助理运动防护师Crystal Lee已正式对球队及球员健康高级主管Jaspreet Randhawa提起诉讼,指控其存在怀孕歧视、性骚扰、打击报复及非法解雇等行为。
    
      法庭文件显示,Lee于2022年至2025年期间担任国王队助理运动防护师。本月早些时候,她在加州高等法院提交的诉状中称,自己在怀孕期间及产后遭到了降职处理。Lee表示,产假结束后,球队不仅禁止她随队出征客场,最终甚至剥夺了她为球员提供治疗的资格。她还指控,在向球队人力资源高级副总裁提出投诉后不到一个月,自己便遭到了解雇。”          在2026WAIC期间,无问芯穹CEO夏立雪在接受澎湃新闻记者等媒体采访时表示,目前无问芯穹已在全国纳管16种不同架构芯片、合计3.7万P算力,过去一年已将推理成本降低至十分之一,未来全链路协同下仍有90%成本下降空间。         夏立雪认为,当前AI行业的核心矛盾从未改变:需求是指数级增长,芯片供给的增长是线性的,单纯堆芯片已经追不上需求增速。“大家不是觉得AI没用,是觉得它有点贵——这本身就是供不应求的信号,如果供大于求,大家只会觉得它没用。”          过去三年推理成本的下降,已经带动了第一批场景落地;他判断未来全行业仍有至少90%的成本下降空间,来源不只是单点技术优化,而是全链路协同:跨域异构集群的资源池化、PDD等新架构的普及,以及场景端的需求分层。
    
      诉状还提到,Randhawa在得知Lee怀孕时曾对她说“你彻底完了”,后来还说过“生了孩子你的人生就毁了”。         夏立雪认为,真正的生产力应该是“资源规模×Token生产效率×Token转化为生产力的效率”。目前全行业还在共创价值衡量指标,本质是计量每个Token产生的实际经济价值,推动行业从“按Token数量计费”转向“按最终价值计费”。         据了解,今年上半年,无问芯穹Token增量几乎全部来自Agent。Lee称,Randhawa在队内营造了一种“不全天候连轴转就是不敬业”的职场文化。“95%以上的推理任务跑的都是智能体相关任务,不管是直接服务大模型厂商,还是直接服务垂类客户,最终需求都来自Agent落地。

B |
    
      2023年2月,当时Lee正处于孕中期,球队便停止让她参与客场比赛的工作。”夏立雪表示,目前代码生成、文娱营销、基础设施运维、具身智能、制造、电力、法律等行业都已经在大规模使用AI。同年4月,国王队将她从助理运动防护师降职为“健康与表现行政专员/助理运动防护师”,这是一个可远程办公的岗位。         针对行业普遍关注的Token标准化问题,夏立雪明确判断:Token必然分层,且分层已经在发生。她声称,球队当时告知她这一变动是暂时的,下个赛季就能官复原职。

C |
    
      然而,在2023-24赛季开始前,Lee休完产假回归球队一个月后,国王队又聘请了一名全职助理运动防护师。尽管她提出随队出征客场的要求,但仍被排除在客场名单之外。2024年9月,国王队再次将Lee降职,从她的头衔中移除了“助理运动防护师”字样,并禁止她履行相关职责。
    
      诉状还列举了Lee与现任球队主帅克里斯蒂在他担任助理教练期间发生的一些不愉快互动,不过克里斯蒂并未被列为被告。
    
      2025年4月,Lee与Randhawa以及国王队球员人事副总裁会面,表达了对自己“因生育而被排斥并被剥夺运动防护师职责”的担忧。

D | 诉状称,球队当时提议帮她在其他球队寻找工作。次月,Lee与国王队总经理斯科特·佩里会面,却被告知“球队不容忍抱怨者”。未来会出现面向高端复杂任务的高价值Token,也会有面向简单场景的高性价比Token。         这种分层直接带动了过去一年国产芯片的落地进展。随后,她向球队人力资源副总裁正式提出投诉。次月,佩里与人力资源副总裁以“未能达到绩效预期”为由将Lee解雇。
    
      国王队律师在声明中坚决否认这些指控,并表示将积极进行法律辩护。

E | Lee的律师则表示,此前曾尝试与球队调解但未能成功。目前NBA官方尚未对此事发表评论。Lee正在寻求金额未定的损害赔偿。他坦言,国产芯片适配效果的明显提升,一半来自技术端解决了跨集群调度、负载均衡等问题,更核心的原因是Agent带来了任务分层:智能体会派生大量不同复杂度的子任务,不需要所有任务都跑在最高端的芯片上,国产芯片可以承担自己擅长的任务,不用再“硬扛”最复杂的大模型训练负载。         “不同芯片各有侧重,都能在价值金字塔里找到自己的位置,不用浪费资源杀鸡用牛刀。”          夏立雪透露,目前无问芯穹已经在和行业客户探索多模型协同的分层交付模式,通过不同能力的模型配合完成任务,直接为最终结果负责。

F |          对于今年的热点话题物理AI,无问芯穹宣布将具身智能场景纳入Token工厂的覆盖范围。

G |          夏立雪表示,AI必然从数字世界走向物理世界,云侧GPU、边缘节点、机器人本体的算力都应该被纳入统一资源池调度,而团队过去在大规模云侧强化学习、跨集群调度上积累的能力可以直接复用,其发布的RLinf新版本已经实现真机渲染、训练到推理的全链路云边协同,Mizar-Robo推理优化方案已经和星海图、云深处等具身机器人厂商达成合作,优化机器人端侧推理效率,形成“机器人采集物理世界数据-云侧强化学习训练-端侧推理落地”的闭环。“我们不做机器人本体,就做好具身场景的Token工厂,给伙伴们提供低成本的弹药,让他们能以更低的成本推产品、拓市场。”          谈到AI赛道的行业竞争,在夏立雪看来,AGI不是单一公司能完成的使命,当前行业供需缺口还在持续扩大,只要技术能创造效率价值就有商业空间。近期智谱GLM、月之暗面Kimi等清华系开源大模型登顶国际榜单,中国的开源生态是核心优势,开源让技术、数据、资源能更快流动形成闭环,带动全行业效率提升。

H |          当天,无问芯穹公布Agentic Infra 的“前店后厂一中心”战略布局,涵盖三大核心技术能力与产品服务体系:“算力集散中心”:Agentic Infra 自主式基础设施平台;“Token工厂”:Agentic MaaS 大模型服务平台;“AI生产力商店”: Agentic Infra 行业解决方案。

Current article:http://jcpr3w.shuazhepenxingshuaisenqienai.buzz/du51e/d1si1.html

Published on:21:34:19


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