?总市值4天涨超25亿元,吉宏股份为何频频被疑“蹭热点”?
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转自:贝壳财经
A股市场或将又多一个“蹭热点小能手”。
新京报贝壳财经记者梳理过往资料发现,吉宏股份捕捉热点的能力不俗――区块链、口罩、元宇宙、白酒……资本市场上的热点它碰过很多。
这次被深交所发关注函则是因为时下大热的ChatGPT。深交所要求吉宏股份说明公司在互动易上的回复是否存在误导性陈述,以及配合市场炒作、“蹭热点”的行为。
股价连涨4天,吉宏股份蹭ChatGPT热点?
3月17日,吉宏股份的股价开始上涨,收盘时单日涨幅为9.69%。此后,3月20日、21日更是连续涨停。3月22日,吉宏股份的股价报收22.3元/股,单日涨幅为7.16%,公司总市值为84.39 亿元。经统计,在最近4个交易日(3月17日至3月22日)里,吉宏股份的总市值累计增长约25.06亿元。
吉宏股份显然也关注到了自身的股价变化,在3月20日收盘后发布了一则关于股票交易异常波动的公告。
“公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。” 吉宏股份表示。
深交所也关注到了吉宏股份,并于3月21日对其下发关注函。
关注函中,深交所提到,“根据公开信息,吉宏股份与伊利集团举行‘TPM 咨询项目’签约仪式,签署《打造世界级制造管理体系,TPM 全面生产运营管理咨询项目》。”
因此,深交所要求吉宏股份说明公司与伊利集团合作的具体内容、合作模式、合作金额、对财务数据产生的影响,并结合上述情况,说明是否存在违反深交所《股票上市规则(2023 年修订)》第 7.7.9条第(七)项的情形。”
另外,深交所注意到,吉宏股份近期于互动易回复,公司将继续投入IT研发资源深耕 ChatGPT 技术。因此,深交所要求吉宏股份详细说明公司主营业务与 ChatGPT 技术之间的关系、公司已投入资金金额,下一步拟投入研发资源的具体内容及金额。结合上述情况,说明公司在互动易上的回复是否存在误导性陈述,以及配合市场炒作、“蹭热点”的行为。
新京报贝壳财经记者注意到,3月17日,吉宏股份在互动易上回答了一则涉及到ChatGPT的问题。吉宏股份表示:“公司自2023年1月接入ChatGPT的API接口后,目前有效通过ChatGPT赋能公司的跨境电商业务,主要包括人工智能选品、图文和视频广告素材制作/广告语智能输出、广告智能投放、智能客服回复等方面。”
吉宏股份此前碰过区块链、口罩、元宇宙、白酒等热点
新京报贝壳财经记者梳理过往资料发现,吉宏股份捕捉热点的能力不俗――区块链、口罩、元宇宙、白酒……资本市场上的热点它碰过很多。
吉宏股份原主营业务为包装业务,2016年上市后,通过新设厦门市吉客印电子商务有限公司、深圳吉链区块链技术有限公司等切入互联网行业与区块链技术应用领域。目前,吉宏股份主要为To C端-精准营销跨境电商业务和为大客户提供全案营销设计的包装服务业务。
2020年年初,新冠疫情冲击下,吉宏股份快速调整产品结构及重点销售区域,精准匹配符合当下用户需求产品(如口罩、防护服等防疫物资)以促进销售,实现订单量同比上涨。
2021年,吉宏股份又盯上了白酒业务。2021年6月28日晚间,吉宏股份发布公告称,公司拟通过包括但不限于受让股权、增资等方式收购贵州钓台贡酒业有限公司不低于70%的股权,进而持有贵州省仁怀市茅台镇古窖酒业有限公司资产。
当时便有专家告诉记者,“这起收购难度很大。”酒水分析师蔡学飞表示:“从产业发展的角度来看,贵州钓台贡酒业有限公司是茅台镇典型的小型酒厂之一,本身产能有限,品牌力非常弱。”
深交所的关注函也“火速”抵达,要求吉宏股份说明本次收购是否符合公司发展战略、能否提升上市公司经营质量、收购决策是否审慎合理,是否存在迎合热点炒作股价的情形等。
追溯过往公告可知,吉宏股份否认迎合热点炒作股价,自称跨界“喝酒”切实可行,但是,这起收购最终失败了。
2022年5月,吉宏股份再度被深交所发函质疑蹭热点,这次的概念是――元宇宙。吉宏股份拟参与设立股权投资基金,该股权投资基金拟 100%投资于早中期元宇宙产业链相关未上市公司。面对深交所的质疑,吉宏股份同样持否认态度,表示信息披露行为审慎合规。
吉宏股份已经连续一年多增收不增利
这些年,吉宏股份频频涉足热门领域,又多次被交易所质疑蹭热点,不禁让外界好奇,是因为主营业务经营不善,在不断寻找新的业绩增长点吗?
财报显示,2021年,吉宏股份出现了增收不增利的情况,其营业收入同比增长17.4%,归属于上市公司股东的净利润,同比下滑59.32%。
吉宏股份表示,其2021年净利润同比下滑的原因包括受疫情长时间持续影响,国际运输运力大幅削减,海外物流服务能力下降,配送时效降低,整个跨境电商供应链成本大幅增加,物流周期拉长;中国跨境电商企业频繁涌现,行业竞争加剧,不可避免对物流资源、广告投放平台、流量获取渠道等进行抢占,无序、低价的竞争进一步抬升成本、降低利润;海外部分地区疫情较为严重,给当地经济及就业造成较大冲击,消费者购买能力持续下降,公司采取相应促销活动积极应对,客单价整体降幅较大等。
2022年上半年,吉宏股份依然增收不增利。一直到2022年第三季度,吉宏股份都没能扭转归属于上市公司股东的净利润同比下滑的局面。
2022年前三季度,吉宏股份实现营业收入393649.71万元,同比增长2.33%,实现归属于上市公司股东的净利润19869.48万元,同比下降19.82%,下降幅度不断收窄;截至2022年9月30日,公司总资产312161.77万元,较年初增长6.06%,归属于上市公司股东的所有者权益为207397.60万元,较年初增长11.05%。
新京报贝壳财经记者 阎侠
编辑 岳彩周
校对 柳宝庆
黄仁勋对谈openai联合创始人全文 黄仁勋与openai首席科学家的对话
黄仁勋会讲中文吗?,黄仁勋twitter,黄仁勋为什么被骂,黄仁勋多少岁了黄仁勋对话OpenAI创始人,聊到现代AI的起源过程、ChatGPT的工作原理和GPT-4的特点。
来源:21tech(News-21)
作者:江月
编辑:陶力 卢陶然
图源:图虫
对话式机器人ChatGPT的诞生,令其开发商OpenAI成为家喻户晓的公司。3月22日,英伟达公司公布了其创始人兼CEO黄仁勋对话OpenAI联合创始人兼首席科学家Ilya Sutskever的视频。
一位是带来大规模算力的企业家,一位是促进人工智能飞跃的天才科学家,两人的对话不仅充满干货,也平实、真诚。面对同行甚至大众的好奇,他们对现代AI的起源过程、ChatGPT的工作原理和GPT-4的特点一一进行了拆解。
AI科学梦想萌芽
由于ChatGPT的走红,Sutskever成为当今全球最关注的人工智能科学家之一。他出生于俄罗斯,在以色列长大。他是如何开始AI(人工智能)梦想萌芽的?他见证的现代AI起源是怎样的过程?
Sutskever称,他对人工智能的兴趣,起源于他对AI巨大影响力的直觉,同时也对究竟“什么是意识”很感兴趣。
“在2000年之初,学习是只有人类或普通人就能做的事情,但计算机完全做不了。”Sutskever说。因此,“机器学习”被Sutskever认为是AI的一个重要突破点。
公开资料显示,Sutskever从2000年初到2012年,从多伦多大学拿到了数学方面的学士学位和计算机科学方面的硕士及博士学位,在师从Geoffrey Hinton期间,Sutskever开始研究神经网络。
“神经网络的特性就在于能够学习,它们是可以自动编程的并行计算机。”Sutskever解释称。“如果你了解到学习和神经网络的工作原理,就可以用数据从编程上去创造小计算机,和大脑的工作原理是相似的。”他表示。
上述微小的成就支撑Sutskever继续前行,虽然还不知道这到底有什么用,但他相信前途是光明的。
接着,Sutskever意识到神经网络的训练规模必须扩大。当时业内的普遍做法是仅用50个神经网络单元,几百个已经算很大。在行业研究起步之初,一切都是那么简单、粗糙、迷茫,Sutskever在没有被优化过的CPU代码上跑模型。“我们做了一些零碎的工作,虽然很酷,但大家还是不知道究竟这会怎样推动技术进步。”Sutskever坦言了他当时的内心感受。
在2012年,Sutskever和【【微信】】、Jeff Hinton一起创造了【【微信】】,这是一种CNN(卷积神经网络)架构,可以算是现代AI的爆炸起点。Sutskever称:“在(【【微信】】)诞生之前的两年,我很清楚地意识到‘有监督学习’才是发展方向。”在寻求让数据变得又大又深的同时,他了解到了ImageNet数据集,令他解决了一个“痛点”难题。
有了神经网络和数据,AI的突破还缺少一样武器,那就是“算力”。“虽然一开始不明白GPU的用途,但很快我们就发现它有多么适合ImageNet数据集。”另外,搭档【【微信】】是如此擅长GPU编程,很快就做出卷积核函数去训练神经网络。
“很多人都走了其他路径,但ImageNet这个数据集是如此之好、只是如此之难,如果用好了它就能创造出非常惊人的结果。”Sutskever尽管如此强调数据集的难度,但他和Alex、Jeff Hinton之后创造出的【【微信】】震惊了世界,打破了计算机视觉的记录。
从完全不知道有什么用、到找到眉目,Sutskever渡过了AI职业生涯中的初级阶段,也可以看到他从事这项科学时一路坚持的心路历程。
详解ChatGPT
在ChatGPT得到赞誉和认可的同时,也有人怀疑它是否只是一个简单的“文字概率预测机”;当GPT-4出现时,非专业人士也仅了解其训练参数又进行了可观的升级,但并不了解它的实际能力到底提升在哪儿。Sutskever也对上述问题进行了详细回答。
首先,关于ChatGPT的工作形式,Sutskever表示,大语言模型其实是在进行“对世界的映射”。
“看起来,我们只是在学习文本中的统计相关性。”Sutskever直面大众的质疑,但他解释说:“但实际上神经网络学习的是这些文本对世界的一个映射,世界在这些文本中得以呈现了。”
他称,神经网络正在学习从人的角度去看这个世界、看人类和社会,以及看人们的梦想、动机、交互。“学习一个压缩的、抽象的、可用的表述,这就是准确预测下一个词所要做的工作。”Sutskever称。
上述对世界进行“映射”的工作,要求还原度、清晰度,这是预训练阶段的工作。不过,仅此一步,神经网络还没有达到Sutskever理想的效果。
第二步是微调和强化学习,不仅由人类老师来教机器,也要由人类和AI合作的强化学习来教机器。“在这个环节里,我们不是在教它知识,而是在教它沟通,教它变成我们想要的样子。”Sutskever解释称。
第二阶段做得越好,这个神经网络就越有用、越可靠。
因此,ChatGPT其实不是一种猜测文字出现概率的游戏,而是通过机器学习大量文本去认识世界并在人类调教下学会输出的过程。
GPT-4的改善
谈及在3月14日刚刚发布的GPT-4,Sutskever也非常自豪于它的提升,称其“可靠性令人惊奇”。
他透露,GPT-4的训练其实开始于发布之前的约半年。随着对文本的理解不断增加,GPT-4预测下一个词的能力也变得更好。
可靠性正是很多人诟病前几代大语言模型的“痛点”。在和ChatGPT对话过程中,很多人发现它有时候会“一本正经地胡编乱造”。正因如此,要想将ChatGPT引入严肃工作,恐怕还不能通过安全那道关卡。
“可靠性是让这些模型更有用、或者说真正有用的最大阻碍。”Sutskever承认这一点。不过,他为它辩解称,可靠性已经得到大幅改善。
“它的数学能力变得强大,你可以看到它真的进行了推导,还转换了单位。它还会解释网络梗,你给它看一个梗,问它为什么这个是好笑的,它会告诉你原因而且还能说对。”Sutskever描述着GPT-4的效果。
除此以外,Sutskever也表示GPT-4已经可以处理图像,而多模态大模型对世界的理解是不一样的。他也强调,人类是视觉动物、世界也是非常视觉化的,因此给机器“喂”图像十分必要,不会局限在文本学习上。
与机器人对话令人期待,连黄仁勋也忍不住对Sutskever不断提要求。“你能不能教人工智能学习语气呢?因为你知道一个‘好’字可能会体现人们千变万化的真实含义。”黄仁勋开玩笑称。的确,一个充满热情的“好”是发自内心的赞美和欣赏,而一个冷冰冰的“好”有可能释放出相反的意思。对此,Sutskever表示会考虑用音频来改善未来的大模型。
“我从事这项工作已经很久,差不多整整20年了。GPT-4让我看到它不再渺小,而是更加重要,它还是那个神经网络,只是变得更强大。”Sutskever如是表示。
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