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大模型乘風(fēng)破浪,AI打通應(yīng)用落地渠道|快資訊
發(fā)布時(shí)間:2023-06-09 22:54:22 文章來(lái)源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
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跨越奇點(diǎn),對(duì)齊未來(lái)。

近年來(lái),隨著以GPT為代表的大模型技術(shù)不斷演進(jìn),“通用性”成為人工智能發(fā)展的最新注腳。在業(yè)內(nèi)看來(lái),通用人工智能技術(shù)能夠賦予產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)力(300152)。

近日,在由、北京人工智能產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟元宇宙專(zhuān)業(yè)委員會(huì)、中國(guó)文化產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)文化元宇宙專(zhuān)業(yè)委員會(huì)主辦的“21世紀(jì)卓越董事會(huì)人工智能閉門(mén)會(huì)”上,多位專(zhuān)家、學(xué)者、企業(yè)高管共話“AI領(lǐng)域上市公司創(chuàng)新涌現(xiàn)、技術(shù)難題與發(fā)展路徑”。


(資料圖)

對(duì)于通用人工智能技術(shù)發(fā)展,工信部賽迪研究院電子信息研究所副所長(zhǎng)陸峰表示,“人工智能已經(jīng)從專(zhuān)用人工智能發(fā)展到通用人工智能的臨界點(diǎn),要高度重視未來(lái)人工智能化時(shí)代,人工智能應(yīng)用將無(wú)處不在。”

與此同時(shí),我國(guó)一大批科技企業(yè)正相繼布局大模型技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化落地,應(yīng)用行業(yè)也正從辦公、生活、娛樂(lè)等方向,向醫(yī)療、工業(yè)、教育等領(lǐng)域加速拓展。會(huì)上,多位參會(huì)嘉賓共同探討了應(yīng)用落地探索與挑戰(zhàn)的話題。

通用人工智能勢(shì)起

中國(guó)科學(xué)技術(shù)信息研究所、科技部新一代人工智能發(fā)展研究中心聯(lián)合相關(guān)研究機(jī)構(gòu)編寫(xiě)的《中國(guó)人工智能大模型地圖研究報(bào)告》顯示,中國(guó)自2020年起進(jìn)入大模型快速發(fā)展期,現(xiàn)已在大模型方面建立起涵蓋理論方法和軟硬件技術(shù)的體系化研發(fā)能力,形成緊跟世界前沿的大模型技術(shù)群。

從政策面來(lái)看,4月28日的中央政治局會(huì)議明確指出,要重視通用人工智能發(fā)展,營(yíng)造創(chuàng)新生態(tài)。

5月5日的二十屆中央財(cái)經(jīng)委一次會(huì)議再次強(qiáng)調(diào),要把握人工智能等新科技革命浪潮。

為推動(dòng)人工智能創(chuàng)新發(fā)展,北京、上海、深圳等多地紛紛出臺(tái)相關(guān)支持舉措,集聚人工智能創(chuàng)新資源,搶抓大模型機(jī)遇,開(kāi)展大模型創(chuàng)新算法及關(guān)鍵技術(shù)研究,打造人工智能創(chuàng)新高地。

據(jù)中國(guó)信通院測(cè)算,2022年我國(guó)人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)5080億元,同比增長(zhǎng)18%。與垂直人工智能相比,通用人工智能已經(jīng)不局限于處理單一任務(wù),實(shí)現(xiàn)了跨領(lǐng)域、跨學(xué)科、跨任務(wù)和跨模態(tài)的應(yīng)用。

在陸峰看來(lái),人工智能經(jīng)過(guò)幾次高潮和低潮,目前正經(jīng)歷第三次高潮非常關(guān)鍵的時(shí)刻。隨著人工智能技術(shù)、算力、算法不斷突破,為從數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化到智能化的跨越發(fā)展奠定了一些基礎(chǔ)性的條件。

因此,他認(rèn)為,要充分關(guān)注應(yīng)用需求的緊迫性?!拔磥?lái)很多領(lǐng)域由于人口結(jié)構(gòu)的變化,由于很多新生代對(duì)于傳統(tǒng)勞動(dòng)環(huán)境的不適應(yīng),所以必須要以機(jī)器來(lái)?yè)Q人?!标懛逭f(shuō)。

根據(jù)IDC預(yù)測(cè),2023年企業(yè)在 智能技術(shù)上的投 將達(dá)到1540億美元,增 27%,這或許意味著今后 智能將釋放巨 的市場(chǎng)需求。

中國(guó)科學(xué)院科技戰(zhàn)略咨詢研究院研究員周城雄認(rèn)為,人工智能的發(fā)展有兩個(gè)邏輯在起作用,一個(gè)是技術(shù)邏輯,還有一個(gè)是政策邏輯,可以說(shuō)當(dāng)前政策邏輯在其中起著很大的作用。

他指出,中國(guó)人工智能政策方面,包括《中國(guó)制造2025》、《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》等相繼出臺(tái)。近期網(wǎng)信辦發(fā)布《生成式人工智能服務(wù)管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》,對(duì)生成式人工智能,包括社會(huì)公德、個(gè)人信息、數(shù)據(jù)方面將進(jìn)行規(guī)范。

周城雄認(rèn)為,社會(huì)主體的價(jià)值在于加速人類(lèi)體力、腦力和創(chuàng)新能力的解放,現(xiàn)在人工智能是加速人類(lèi)創(chuàng)新能力的解放。他進(jìn)一步指出,近期調(diào)研中,已經(jīng)明顯感受到人工智能逐漸發(fā)揮更多的作用。

“現(xiàn)在高校實(shí)驗(yàn)室有一些實(shí)驗(yàn)都是機(jī)器人在完成,有的人工智能技術(shù)還可以閱讀上萬(wàn)篇文獻(xiàn)后寫(xiě)出一個(gè)文獻(xiàn)摘要,還有的通過(guò)關(guān)鍵詞輸入就可以寫(xiě)學(xué)術(shù)論文?!敝艹切郾硎尽?/p>

技術(shù)端、產(chǎn)業(yè)化對(duì)齊未來(lái)

“不管元宇宙也好,還是AIGC也好,都是在提升效率。在整個(gè)AIGC的應(yīng)用過(guò)程中,做垂類(lèi)的應(yīng)用是有很多空間的。實(shí)際上GPT出現(xiàn)以后,以前的一些人工智能模型也還是可以優(yōu)化的。”北京人工智能產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟元宇宙專(zhuān)委會(huì)主任、大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用技術(shù)國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室網(wǎng)信智能中心副主任顏陽(yáng)指出。

顏陽(yáng)認(rèn)為,人工智能除了要有技術(shù)上的突破,還要有商業(yè)模式的突破。在突破技術(shù)瓶頸的過(guò)程中間一定要找準(zhǔn)自己的商業(yè)模式,很多不是大流量平臺(tái)的機(jī)構(gòu)肯定做不到OPENAI平臺(tái)那種對(duì)C端市場(chǎng)的梅特卡夫效應(yīng),但是要非常關(guān)注整個(gè)過(guò)程在B端市場(chǎng)的雙邊市場(chǎng)效應(yīng)。

他表示,從技術(shù)角度看GPT,它現(xiàn)在最根本依賴的Transformer模型,其底層較多涉及向量矩陣的點(diǎn)積計(jì)算,因此通過(guò)硬件在處理這些運(yùn)算時(shí)還有很多的優(yōu)化空間。因此,綜合考慮存儲(chǔ)、傳輸和計(jì)算的整體影響,通用GPU大概率開(kāi)始向?qū)iT(mén)支持Transformer的AI加速的方向轉(zhuǎn)移。

另外,顏陽(yáng)認(rèn)為,根據(jù)Transformer的基本原理來(lái)看,很多模型可以做優(yōu)化的,例如不一定需要同時(shí)加入編碼器和解碼器等等,而需要根據(jù)場(chǎng)景來(lái)做匹配。未來(lái)在整個(gè)生態(tài)過(guò)程當(dāng)中,有可能是群雄逐鹿。

但他同時(shí)指出,整個(gè)GPT模型也并非一股腦往大做就是最好,因?yàn)楦鶕?jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)測(cè)試表明,大模型大數(shù)據(jù)的模型在訓(xùn)練時(shí)的損失也會(huì)很大,但如果從U形的兩頭突破(也即是小數(shù)據(jù)大模型或是大數(shù)據(jù)小模型),可能是中國(guó)“沙丁魚(yú)”出圈的契機(jī)。

在他看來(lái),金融行業(yè)或許會(huì)有很大的應(yīng)用空間。現(xiàn)在金融行業(yè)應(yīng)用較少,部分原因是用一些大模型對(duì)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)的計(jì)算不太友好,但現(xiàn)在開(kāi)源模型稍微修改以后對(duì)結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)反而很有效。前幾年用邏輯回歸都能做到這種程度,現(xiàn)在有大模型加持的情況下,把使用門(mén)檻大幅度降低,海外已經(jīng)有對(duì)小盤(pán)股股指做預(yù)測(cè)的實(shí)驗(yàn)室案例。

另外在科學(xué)研究領(lǐng)域,他認(rèn)為,大模型在結(jié)構(gòu)生物學(xué)方面也還是有很大空間,雖然說(shuō)Alphafold2此前在蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)方面取得了重大成就,但還有很多涉及算力與數(shù)據(jù)不足的有待改善的方面,為我國(guó)在該領(lǐng)域的垂類(lèi)應(yīng)用帶來(lái)了非常大的想象空間。在IT領(lǐng)域里DBA(數(shù)據(jù)庫(kù)管理員)的工作也是相對(duì)復(fù)雜的,現(xiàn)在通過(guò)Text to SQL,也可以提升DBA工作的效率。

“我們也在做國(guó)產(chǎn)化,第一步先把開(kāi)源做起來(lái),例如我們把相關(guān)的代碼轉(zhuǎn)起來(lái)以后,就可以形成自己的開(kāi)源生態(tài),例如現(xiàn)在虛擬空間的NPC都可以用AIGC形成,支持商業(yè)合作伙伴直接使用,如果他們用起來(lái)非常方便,也非常低廉,此后便可以開(kāi)始進(jìn)行循環(huán)迭代?!鳖侁?yáng)稱。

“以前說(shuō)是奇點(diǎn)已來(lái),現(xiàn)在我們期望:跨越奇點(diǎn),對(duì)齊未來(lái)?!鳖侁?yáng)表示。

應(yīng)用落地探索與挑戰(zhàn)

人工智能在大模型泛化的過(guò)程中,企業(yè)更多是立足于自身背景和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行布局。會(huì)上,多位科技企業(yè)負(fù)責(zé)人提到了在研發(fā)以及應(yīng)用落地的過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)。

昆侖萬(wàn)維(300418)(300418.SZ)CEO方漢介紹道,在商業(yè)化方面,公司采取To B跟To C并重的戰(zhàn)略。據(jù)悉,2022年12月,昆侖萬(wàn)維正式發(fā)布“昆侖天工”,其AI生成能力已覆蓋圖像、音樂(lè)、文本、編程等內(nèi)容模態(tài)。今年4月17日,昆侖萬(wàn)維正式發(fā)布天工大語(yǔ)言模型。

B端方面,方漢總結(jié)道,如何把行業(yè)數(shù)據(jù)生成大模型可用的數(shù)據(jù)是最難的事情。他表示,國(guó)內(nèi)非常多的企業(yè)都缺比較好的數(shù)據(jù),國(guó)內(nèi)現(xiàn)在要To B的應(yīng)用,要幫助所有行業(yè)把現(xiàn)有的知識(shí)推導(dǎo)過(guò)程給補(bǔ)上,不能光有題目跟答案,而要把推導(dǎo)過(guò)程給列出來(lái),這樣才能讓各個(gè)行業(yè)去利用。

談及海外市場(chǎng)拓展,他認(rèn)為中國(guó)企業(yè)最適合的是C端市場(chǎng),在海外的C端市場(chǎng)可以做端到端的內(nèi)容生成工具?!斑@個(gè)聽(tīng)起來(lái)比較簡(jiǎn)單,但實(shí)際上目前所有的AIGC工具都不是端到端的內(nèi)容生產(chǎn)工具,而是素材生產(chǎn)工具?!狈綕h稱。

另外,在方漢看來(lái),端到端內(nèi)容生成工具仍有一個(gè)技術(shù)難點(diǎn)沒(méi)有解決,一旦解決了一致性的內(nèi)容生成之后,整個(gè)影視行業(yè)、短視頻行業(yè)都會(huì)被顛覆,而且一致性視頻生成有望在1-3年之內(nèi)取得突破。最遲3年以后,人類(lèi)將可以用AI來(lái)生成一致性非常強(qiáng)的長(zhǎng)視頻。

拓爾思(300229)(300229.SZ)拓天大模型預(yù)計(jì)在6月底前推出。會(huì)上,拓爾思副總裁林松濤表示,大模型技術(shù)場(chǎng)景落地中的挑戰(zhàn),主要是質(zhì)量、可控、時(shí)效和成本。

質(zhì)量方面,他認(rèn)為,個(gè)人服務(wù)用ChatGPT,提示詞不準(zhǔn)可以換一個(gè),如果圖片生成不好也可以再換一個(gè),可以說(shuō)個(gè)人對(duì)AIGC的容忍度是很高的。但是企業(yè)不一樣,給政府寫(xiě)顧問(wèn)報(bào)告,數(shù)據(jù)來(lái)源必須是準(zhǔn)確的。

可控層面,一是內(nèi)容安全,數(shù)據(jù)是有價(jià)值觀的,模型沒(méi)有價(jià)值觀。二是私域數(shù)據(jù)安全,中國(guó)大模型要數(shù)據(jù)化落地,如何在保證用戶私有數(shù)據(jù)安全的同時(shí)將大數(shù)據(jù)較好地運(yùn)用也是一個(gè)問(wèn)題。

時(shí)效方面,在大數(shù)據(jù)訓(xùn)練上,災(zāi)難性的遺忘一直都是訓(xùn)練的問(wèn)題,所以需要大模型解決這個(gè)問(wèn)題。另外,怎樣輸入即時(shí)數(shù)據(jù),類(lèi)似Chat GPT,數(shù)據(jù)最新只到2021年9月,因此在To B服務(wù)的時(shí)候用不好。

成本方面,千億模型私有化落地的時(shí)候需要訓(xùn)練好,在企業(yè)端落地還需要讓企業(yè)用得起。拓爾思做To B服務(wù),垂直場(chǎng)景落地成為“百模大戰(zhàn)”的核心要點(diǎn)。

此外,中科聞歌于6月3日發(fā)布雅意大模型,推出了媒體、金融、宣傳等領(lǐng)域的大模型應(yīng)用。會(huì)上,中科聞歌副總裁、首席產(chǎn)品官汪小東亦表示,當(dāng)前做大模型有生態(tài)、場(chǎng)景、測(cè)評(píng)機(jī)制、算法等四方面的挑戰(zhàn)。

“生態(tài)方面,現(xiàn)在國(guó)內(nèi)開(kāi)源生態(tài)現(xiàn)在比較弱。場(chǎng)景方面,現(xiàn)在落地場(chǎng)景還比較少,存在場(chǎng)景的欠缺。用戶側(cè)如何貢獻(xiàn)數(shù)據(jù)也至關(guān)重要。國(guó)內(nèi)成體系的較科學(xué)的模型測(cè)評(píng)機(jī)制尚欠缺。各家模型水平需科學(xué)公開(kāi)公正評(píng)定,這樣才能規(guī)范市場(chǎng),促進(jìn)良性發(fā)展。同時(shí),針對(duì)大模型幻覺(jué)等問(wèn)題,算法上的持續(xù)創(chuàng)新和突破也是大的瓶頸?!蓖粜|稱。

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