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Des tensions apparaissent dans le partenariat entre Meta et SCALE.

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Cependant, la collaboration montre déjà des signes de tension, notamment avec le départ rapide de Ruben Mayer, un cadre amené pour superviser l’équipe MSL.
Mayer a des avis divergents sur son rôle et sur la qualité des données étiquetées par Scale AI, que certains chercheurs de Meta jugent insuffisantes par rapport à des concurrents comme Mercor et Surge.
Malgré cet investissement massif, les relations de Meta avec d’autres fournisseurs de données se renforcent, suggérant qu’elle ne mise pas entièrement sur Scale AI.
Des concurrences croissantes et des départs de talents au sein de MSL rendent la situation délicate, alors que Meta cherche désespérément à se stabiliser et à avancer dans le secteur de l’IA, notamment après des échecs de lancement de produits.
Face à ces défis, la pérennité de l’unité IA est remise en question.
Meta doit maintenant attirer et retenir des talents clés pour réussir à long terme dans ce domaine.Non classé
La plateforme informatique analogique exploite un domaine de fréquence synthétique pour améliorer l’évolutivité.

Des chercheurs de Virginia Tech, du Oak Ridge National Laboratory et de l’Université du Texas à Dallas ont mis au point une nouvelle approche pour améliorer les ordinateurs analogiques, qui utilisent des quantités physiques continues pour représenter des données, rendant ces systèmes plus efficaces sur le plan énergétique par rapport aux ordinateurs numériques.
Leur méthode, décrite dans un article de Nature Electronics, repose sur l’utilisation de phononie non linéaire intégrée dans des dispositifs en niobate de lithium, permettant de coder une grande quantité d’informations sur un seul appareil.
Cela aide à réduire les erreurs généralement associées à l’intégration de plusieurs composants dans des systèmes analogiques.Cette innovation a engendré un système de calcul analogique basé sur un réseau de neurones physiques, capable de classer des données avec une précision impressionnante de 98,2 %.
La co-conception des dispositifs et des réseaux neuronaux améliore considérablement les performances.
Les chercheurs continuent à optimiser leur approche pour aborder des problèmes complexes, espérant avoir un impact significatif sur le déploiement des algorithmes d’apprentissage automatique dans des architectures informatiques analogiques à grande échelle, sans compromettre leurs performances.Non classé
Les ambitions en réalité augmentée de Meta face à la réalité, tandis que la Californie prend à nouveau des mesures concernant la sécurité de l’IA.

Pour une analyse approfondie, écoutez l’intégralité de l’épisode.
Equity, le podcast principal de TechCrunch, est produit par Theresa Loconsolo et propose des épisodes chaque mercredi et vendredi.
Suivez le podcast sur X et Threads sous le pseudo @equitypod pour rester informé des dernières tendances.Non classé
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