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幸运快三彩票计划2023-01-31 16:05

双集中供地模式迎变******

  试点两年 ,双集中 的供地方式迎来优化。2月2日,一份落款为自然资源部办公厅发布的《关于进一步规范住宅用地供应信息公开工作 的通知》(以下简称《通知》) ,要求各市 、县自然资源部门根据年度供地计划,分批次公开未来一定时间段内拟出让地块 的详细清单。每次公开详细清单对应 的拟出让时间段原则上不少于3个月 ,同时,详细清单内 的地块,在公开 的拟出让时间段内可以一次或多次发布出让公告,这意味着试点两年 的双集中供地模式迎来转变 。

  业内分析指出 ,转变不代表要取消集中供地,更为灵活 的供地方式和节奏 ,将更符合“销售市场活跃-投资拿地活跃”的逻辑 。

  根据形势“调整和优化”

  《通知》的核心要点 是“推进供应信息公开” 。《通知》明确,建立拟出让地块清单公布制度 ,每次公开详细清单对应 的拟出让时间段原则上不少于3个月 ,给市场主体充足 的时间预期限制。同时,详细清单内的地块 ,在公开 的拟出让时间段内可以一次或多次发布出让公告 ,这意味着试点两年 的双集中供地模式迎来转变。

  上海易居房地产研究院研究总监严跃进表示,建立拟出让地块清单公布制度实际上 是对过去集中供地模式的修正 。2022年集中供地工作推进中,过于密集 的供地,导致房企拿地 的准备工作遇到了很多困难,最终导致对于地块 的情况掌握不到位,也影响了投资拿地的策略 。政策明确了3个月 的缓冲期 ,实际上是希望地块信息为房企和市场所消化 ,本质上也 是希望土地供应工作和市场需求做紧密的对接 。

  在严跃进看来 ,政策内容不代表要取消集中供地,而是要对集中供地进一步优化,充分体现了供地思路兼顾短期矛盾和中长期制度安排需要。虽然今年1月份各地投资拿地依然比较疲软 ,但随着“销售市场活跃-投资拿地活跃”的逻辑线更加清晰,后续各类企业依然会有积极拿地 的动作。

  “并非‘取消’,而是根据形势‘调整和优化’。”广东省规划院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉分析称,集中供地是长效机制 ,不能因市场低迷就退出 。集中供地 的本源,一方面是疏通供需双方 的信息,引导各方预期 ,避免抢地导致地价推动房价 ,导致资金大规模涌入楼市 ;另一方面 是通过对土地合理定价 ,纠偏地方无序的土地财政行为 ,并通过强化信心披露和供地规则 ,倒逼熟地出让,降低开发商拿地无序 的成本 。

  部分城市此前已放宽

  2021年2月,自然资源部要求22个试点城市实施住宅用地“两集中” ,即集中发布出让公告 、集中组织出让活动 ,且2021年发布住宅用地公告不能超过3次。但事实上,此前已有部分城市打破了集中供地次数的限制 ,改为一年四次或多次的集中供地,更有城市暂停了集中供地模式。

  据了解,北京 、杭州 、南京、苏州 、无锡等城市于2022年纷纷推出五批次集中供地,武汉在2022年更是上架了六批次集中供地 。

  2022年10月 ,江西住建厅发文 ,将持续完善房地产政策 ,积极争取国家有关部委支持 ,力争将南昌从“集中供地”城市名单中调出。此外,22个试点城市中 的长沙也于去年官宣土地推介方式将进行调整,今后不再按年度批次推介土地 ,更改为年度常态化持续更新推介。2023年开年,天津首次单独挂出1宗涉宅用地 。

  中指研究院土地市场研究负责人张凯在“中指市场形势及企业研究成果分享会”上介绍 ,回顾2022年22城集中供地来看,计划完成率不足六成。对于2023年土地市场走势,业内人士预计并不乐观。其中 ,市场热度仍将持续分化,安全应成为今年房企选择城市 的重要标准。在土地规则上 ,各地采取多次分散供地,优化供地条件,降低参拍门槛 。

  李宇嘉指出 ,集中供地模式是在疫情后开始推的,主要是应对当时高地价及新一轮楼市上涨。同时 ,从那时开始 ,也开启了一揽子长效机制建设 。当对房企定向去杠杆 、要求自有资金拿地 ,全面打掉“前融”时 ,通过集中供地(一天内完成十几宗地块出让)控制源头上抢地 、诞生高地价 的必要性 ,已下降了很多。但后续商品房市场下行,回款走低,开发商资金链紧张 ,此时继续沿用集中供地 ,在很多城市甚至导致大面积流拍,恶化市场预期的同时 ,此前出让的高价地也无法开发了,甚至计提坏账准备。

  此次《通知》也明确,各地要将住宅用地近三年平均完成交易量以及对应 的住宅建筑面积,作为测算下一年度供地计划总量 的参考。要“因城施策”安排计划总量 ,凡商品住房去化周期长 、土地流拍率高 、市场需求明显不足的城市 ,应当控制商品住房用地供应规模,其中已供应未竣工住宅用地面积超过近三年平均完成交易量5倍的城市,应当从严压缩计划规模直至暂停供地 。

  北京商报记者 王寅浩

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2022年 ,人工智能带给人类更多惊喜******

视觉中国供图

在世界人工智能大会上 ,用户输入文字,AI就能根据语意进行绘画创作 。视觉中国供图

在国内首个乘用车无人化运营试点北京经济技术开发区 ,一辆“主驾无人、副驾驶配备安全员” 的无人驾驶车在行驶中 。新华社记者彭子洋摄

  即将过去 的2022年 ,对于人工智能来说 是值得铭记的一年 。大批人工智能相关应用走出实验室 ,向着大范围落地实践不断迈进。AI“黑科技”加持下 的北京冬奥会异彩纷呈 ;无人驾驶开启多城试点,未来交通更进一步 ;AI绘画以假乱真令人着迷,艺术创作或许不再是人类专属……

  无论 是底层技术不断突破,还 是各类应用百花齐放,在过去的一年,人工智能向我们展示了它的无限可能 。我们相信这只是人工智能的冰山一角,未来它还有更多潜力等待我们去挖掘。

  随着技术 的不断成熟 ,落地应用不断创新,人工智能或将真正改变你我 的生活 。

  AI“黑科技”照亮北京冬奥会

  助力天气预报、比赛转播和手语播报等

  2月4日,全球瞩目 的2022年北京冬奥会正式拉开帷幕 。人工智能等技术 的应用为本届冬奥会增添了别样 的“科技之美”。

  在此次冬奥会上 ,由中国科学院院士 、北京大学副校长 、北京大学重庆大数据研究院首席科学家张平文领衔研制的人工智能MOML算法赋能天气预报模型 ,使冬奥会天气预报更加精准 。人工智能算法在融合、处理信息中的先天优势,使其在一定程度上可以代替预报员在会商中进行信息整合 、分析,通过数据挖掘与学习 ,将预报员 的经验内化在算法中,在提高天气预报效率的同时,也进一步提高了预报 的准确率 。

  在本届冬奥会自由式滑雪女子大跳台决赛中 ,中国选手谷爱凌以“逆天”的精彩表现获得个人首金 。在比赛转播过程中 ,百度智能云通过“3D+AI”技术打造出的“同场竞技”系统 ,将单人比赛项目变成“多人比赛” ,实现冠、亚军比赛画面 的三维恢复和虚拟叠加 ,方便观众看到不同选手的实时动作 ;同时 ,通过技术手段对运动员动作进行量化分析 ,将滑行速度 、腾空高度 、落地远度、旋转角度等一系列运动数据与原始画面叠加起来 ,使观众可以更直观地从流畅性 、完成度、难度 、多样性和美观度等角度看懂选手之间的技术动作差异。

  在北京冬奥会开幕 的同一天 ,央视新闻AI手语主播也正式上岗 ,她在冬奥会新闻播报、赛事直播和现场采访中 ,为听障人士送上了实时手语翻译服务。凭借精确的手语翻译引擎,该AI手语主播可懂度达85%以上 ,可将冰雪赛事的文字及音视频内容 ,快速精准地转化为手语 。

  腾讯“混元”AI大模型登顶VCR榜单

  展现了其在多模态理解领域的强大实力

  5月31日 ,腾讯“混元”AI大模型在多模态理解领域国际权威榜单VCR(Visual Commonsense Reasoning ,视觉常识推理)中登顶,两个单项成绩和总成绩均位列第一。这是继在跨模态检索领域大满贯、CLUE自然语言理解分类榜及CLUE总榜登顶后 ,“混元”AI大模型的又一重大突破,展现了其在多模态理解领域的强大实力。

  与跨模态理解任务不同的 是 ,多模态理解任务要求计算机除了能够做到识别层次的感知(如分类检测等) ,还需要达到认知层次 的感知(如判断意图 、逻辑推理等)。

  此次登顶VCR榜首 的“混元”AI大模型由腾讯广告多媒体AI团队自主研发,同时借助腾讯太极机器学习平台的图形处理器算力和训练加速框架,在预训练任务、训练方式上进行了诸多创新改进和设计 ,有效提升了模型性能 。

  截至目前,“混元”AI大模型在MSR-VTT、MSVD 、CLUE、VCR等多个领域的AI权威榜单中取得了第一名的成绩 ,并刷新多项行业历史纪录。这意味着 ,“混元”在自然语言理解、多模态理解、跨模态理解等领域的技术实力已得到验证 。

  谷歌工程师闹乌龙,称AI存在意识

  人工智能所谓的“人格”更多只 是模仿人类罢了

  谷歌AI工程师闹乌龙 ,称LaMDA语言模型有意识,引发业界对“AI是否拥有自主意识” 的讨论。

  今年6月 ,谷歌公司AI工程师莱莫因认为对话应用语言模型LaMDA具有了“自主意识” ,并对此出具了长达21页的证据。莱莫因认为LaMDA具有意识的原因有三:一是LaMDA以前所未有 的方式高效 、创造性地使用语言;二 是它以与人类相似的方式分享感觉 ;三 是它会表达内省和想象——既会担忧未来 ,也会追忆过去。

  LaMDA是谷歌在2021年开发者大会上公布 的大型自然语言对话模型 ,它可以模拟任何带有知识属性 的实体 ,通过“拟人” 的方式,在与人类亲切自然的对话中为用户答疑解惑 ,传递更多知识 。

  莱莫因的观点和证据引起了业内的广泛关注 。不久后,谷歌发表声明称,莱莫因违反了“就业和数据安全政策”,将其解雇 。谷歌表示 ,经过广泛地审查 ,他们发现莱莫因关于LaMDA是有生命的说法是完全没有根据 的。

  专家普遍认为 ,当下人工智能具有 的所谓“人格” ,更多只 是模仿人类 的语言风格,有自我意识、有感知能力 的AI应该具备能动性,并具有独特 的视角看待人和事,但目前AI还只是人们设计的一个计算机系统,作为工具来做一些特定之事。

  全球首个图 、文、音三模态大模型诞生

  “紫东太初”实现“以图生音”和“以音生图”

  9月1日 ,在上海举办的2022世界人工智能大会上 ,由武汉人工智能研究院 、中国科学院自动化研究所和华为技术有限公司联合研发 的“紫东太初”多模态大模型项目获得了此次大会的最高奖项 。“紫东太初”是全球首个图 、文、音三模态大模型,开创性地实现了图像、文本、语音三模态数据间的“统一表示”与“相互生成” ,实现了“以图生音”和“以音生图”,理解和生成能力更接近人类,为打造多模态人工智能行业应用提供创新基础 ,向通用人工智能迈出了重要一步。

  “紫东太初”三模态间的相互转换和生成 ,其核心原理是视觉、文本 、语音不同模态通过各自编码器映射到统一语义空间,然后通过多头自注意力机制学习模态之间的语义关联以及特征对齐,形成多模态统一知识表示;之后,再利用编码后的多模态特征,通过解码器分别生成文本、图像和语音 。

  “紫东太初”凭借四大突破 ,有效助力以多模态认知为核心 的通用人工智能发展 。一是首次提出多层次、多任务跨模态自监督学习框架,支持从词条级走向模态级 、样本级 的三级预训练自监督学习方式;二是首次完成弱关联多模态数据语义统一表示 ,减少数据收集与清洗代价 ;三是首次实现多模态理解与生成任务 的统一建模 ,支持跨模态检索 、多模态分类、语音识别 、图像生成等理解与生成任务;四是首次实现无监督超越有监督方法 ,基于5%—10% 的数据标注 ,实现100% 的有监督学习效果 。

  AI打破矩阵乘法计算速度纪录

  解决了50年来数学领域一个悬而未决的问题

  10月 ,英国《自然》杂志封面以“矩阵游戏”为题 ,发表了人工智能公司“深度思维”团队的最新发现 :AI可以解决矩阵乘法问题 。这款名为“AlphaTensor”的AI系统能自行发现新算法 ,从而解决了50年来数学领域一个悬而未决的问题——找到两个矩阵相乘最快 的方法。这是第一个可为矩阵乘法等基本任务发现新颖 、高效且正确算法的AI系统。

  数学在计算机编程中经常出现 ,通常作为描述和操纵现实世界现象表示的一种手段。例如,它可用于表示计算机屏幕上的像素、天气状况或人工网络中 的节点 。在这种情况下 ,使用数学的主要方式之一,就 是对矩阵进行计算 。矩阵越大 ,工作量也越大 ,计算机科学家开始花费大量时间和精力开发更加有效 的算法来完成相关工作 。

  在此次最新成果中 ,“深度思维”团队研究人员探究了 是否有可能使用基于强化学习的AI系统来创建新算法,从而使计算步骤比现有算法更少 。

  为了找到答案,他们从游戏系统中寻找灵感。在构建了一些初步系统之后 ,研究团队将重点转向了树搜索,这 是系统在特定情况下查看各种方案 的一种方法 。

  接下来,研究人员将允许系统创建自己 的算法,进一步提高效率 。他们发现 ,在许多情况下,系统选择的算法比人类创建 的算法更好 。“深度思维”团队希望,未来AI能更多地用来帮助攻克数学和科学领域的一些重要的难题。

  2022中国人工智能创新发展指数公布

  全面反映我国人工智能发展态势

  11月18日,第五届世界声博会暨2022科大讯飞全球1024开发者节开幕式上,中国电子信息产业发展研究院(又称赛迪研究院)发布了2022中国人工智能创新发展指数(合肥指数)。

  这是国内首个以地区冠名的全国性人工智能专题研究成果 ,旨在全面系统地反映我国人工智能的发展态势。中国电子信息产业发展研究院从发展环境 、创新能力、基础配套 、资本投入和产业实力5个维度,构建了中国人工智能创新发展指数 ,也就 是“合肥指数” 的评价体系 。

  近年来 ,我国人工智能步入与经济深度融合应用新阶段,智能化转型全面推进,人工智能产业在全球 的影响力不断增强。2021年 ,我国人工智能 的研发强度为19.4%,从业人数增加到31万人,占全球比重的5.3%。2017年至2021年 ,我国人工智能产业规模增长了2.6倍 ,占全球比重提升到16.8%。专利申请量占全球比重持续扩大 ,从2012年的13%增长到2021年 的70.9%。创新能力上,我国人工智能研发投入力度不断加大 ,从业人数不断增加 。

  从总体指数来看 ,北京、广东和上海处于人工智能领域 的领跑地位 ,安徽则紧随其后,排在全国的第6位 。合肥已经成为人工智能领域、科技创新与产业发展最活跃 的城市之一 。

  ESMFold预测六亿多种蛋白质结构

  预测速度比“阿尔法折叠”快60倍

  英国“深度思维”公司8月曾宣布 ,其开发 的人工智能程序“阿尔法折叠”已预测出约100万个物种的超过2亿种蛋白质结构,几乎涵盖了科学界已编录的每一种蛋白质结构。但就在今年11月,元宇宙平台公司(Meta)研究人员利用人工智能模型ESMFold预测了来自细菌 、病毒和其他尚未被表征微生物的6亿多种蛋白质结构。

  在此次最新研究中 ,研究团队利用大型语言模型来预测这些蛋白质结构。据悉 ,语言模型通常需要大量文本进行训练 ,为将这一模型应用于蛋白质结构预测 ,研究团队利用已知 的蛋白质序列来训练它 ,这些已知的蛋白质可由20个不同氨基酸组成的链来表达,每个氨基酸由一个字母表示 。然后 ,ESMFold学会了用模糊的氨基酸比例“自动完成”蛋白质结构预测。

  该团队负责人亚历山大·里维斯表示,这些训练让ESMFold对包含蛋白质形状信息的蛋白质序列有了直观了解。而且 ,与“阿尔法折叠”一样,这一模型能将这些了解到 的信息与已知蛋白质结构和序列之间的关系信息结合,生成预测结构。

  团队指出 ,ESMFold的预测虽然不像“阿尔法折叠”那么准确 ,但在预测速度上要快60倍 ,这意味着它可将结构预测数据库扩展到更大 。

  首创蛋白质动态结构AI建模方法

  对理解生命过程 、研发新型药物有着重要意义

  12月8日,西湖大学公布了该校人工智能讲席教授李子青团队联合厦门大学 、杭州德睿智药科技有限公司首创研发的能够刻画蛋白质构象变化与亲和力预测的AI模型——ProtMD。这 是第一个尝试解析蛋白质动态构象 的人工智能模型,可辅助药物化学专家更加精准地筛选出高活性小分子 ,从而加速临床前药物研发 。

  此前谷歌旗下公司研发的“阿尔法折叠2”能够利用人工智能准确预测蛋白质 的三维结构 ,对结构生物学、药物设计乃至整个科学界都产生了巨大影响。但“阿尔法折叠2”只能预测蛋白质在一个瞬间的静态结构,尚未能解决蛋白质结构动态变化 的预测。李子青团队此次开发 的AI模型,在给定药物分子和靶点蛋白 的情况下 ,可预测药物分子与生物体内靶点蛋白质结合(柔性对接)后蛋白质结构 的变化过程 ,推断药物与靶标蛋白结合的稳定性 ,预测药物功能,从而提升AI药物设计 的精度和效率。

  李子青表示,预测蛋白质结构的动态变化对理解生命过程、研发新型药物都有着十分重要的意义。尤其在AI药物设计中,通过对药物分子与靶点蛋白结合后 的动态结构变化进行预测 ,评估药物—靶点结合亲和力和药物效果 , 是提高AI药物筛选准确性和效能 的重要思路 。

  多城市推动自动驾驶行业发展

  我国自动驾驶行业正式向L3级迈进

  2022年 是自动驾驶行业具有里程碑意义 的一年,有关政策密集出台,相关应用从研发测试走向大规模商业化试点 。当前 ,全国近30个城市已累计为80余家企业发放了超过1000张道路测试牌照 ,允许高等级智能网联汽车在特定场景 、特殊区域内开展规模化载人载物测试示范。越来越多 的城市正在推进更高等级的自动驾驶商业化 。

  今年8月1日,《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》开始实行,该条例提出L3级自动驾驶在行政区全域开放道路测试、示范应用,探索开展商业化运营试点,标志着我国自动驾驶行业正式向L3级迈进。

  此后,重庆、武汉等地政府部门也先后发布了自动驾驶全无人商业化试点政策,并向百度发放全国首批无人化示范运营资格,允许车内无安全员 的自动驾驶车辆在社会道路上开展商业化服务。

  此外 ,为推动智能网联汽车产业健康有序发展 ,工业和信息化部会同公安部还组织起草了《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知(征求意见稿)》 ,拟遴选符合条件的道路机动车辆生产企业和具备量产条件的搭载自动驾驶功能 的智能网联汽车产品,开展准入试点;对通过准入试点 的智能网联汽车产品,在试点城市的限定公共道路区域内开展上路通行试点。

  AI绘画火了,AIGC元年开启

  未来预计能够产生万亿级经济价值

  今年8月 ,在美国科罗拉多州举办 的新兴数字艺术家竞赛中,参赛者杰森·艾伦提交 的AIGC绘画作品——《太空歌剧院》,获得了此次比赛“数字艺术/数字修饰照片”类别一等奖。没有绘画基础的杰森·艾伦借用了一款名叫Midjourney的AI绘图工具 ,通过一个类似“文字游戏” 的过程 ,输入题材、光线 、场景 、角度、氛围等有关画面效果的关键词后 ,得到了初始作品,并在反复调整和修改后最终完成了这组“太空歌剧院”数字艺术作品 。

  这一年 ,AI绘画小程序、网站等开始迅猛增长,而美图秀秀 、抖音等软件也加入了AI画图功能。抖音平台数据显示 ,截至12月6日,已有超2428.4万人使用该特效,迅速飙升至特效潮流榜第一位。AI绘画的百度指数也从日均两三千上升到日均3万 ,火爆程度可见一斑。

  AI绘画 的火爆也让AIGC这一概念逐渐进入大众视野。

  所谓AIGC(AI Generated Content) ,即基于人工智能技术自动生成内容的新型生产范式 。其技术主要涉及两个方面 :自然语言处理(NLP)和AIGC生成算法 。其中,自然语言处理 是实现人与计算机之间通过自然语言进行交互 的手段 。

  最初 ,AIGC可生成 的内容形式以文字为主,经过2022年指数级的发展,目前AIGC技术可生成 的内容形式已经拓展到了包括文字、图像 、视频 、语音 、代码、机器人动作等多种内容形式 ,2022年也因此被称为“AIGC元年” 。生成式AI让机器开始大规模涉足知识类和创造性工作 ,未来预计能够产生数万亿美元 的经济价值。(科技日报实习记者 都芃)

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