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大模型分化趨勢:更垂直、更專業(yè)

華爾街科技眼
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2023-06-28 09:46
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大模型重在落地

大模型分化趨勢:更垂直、更專業(yè)

從今年年初以來,大模型的市場百花齊放,對于大模型未來的發(fā)展方向和分化趨勢,商界和學界眾說紛紜。6月26日,在世界互聯(lián)網大會數(shù)字文明尼山對話主論壇上,百度公司創(chuàng)始人李彥宏、阿里云智能集團董事長兼CEO張勇再次發(fā)表對大模型發(fā)展方向的表態(tài)。

而在前幾日,騰訊大模型也姍姍來遲,在發(fā)布會上,騰訊集團云與智慧產業(yè)事業(yè)群CEO湯道生也表達了產業(yè)觀點。

對于大模型的發(fā)展方向,大boss們目前達成了一些基本的產業(yè)共識:

與實體經濟相結合是大模型未來的發(fā)展路徑,云廠商正在嘗試將大模型落地到垂直領域,打造出金融、醫(yī)療、電力等領域的專業(yè)大模型。

大模型都絕不是曇花一現(xiàn)的風口,而是影響人類發(fā)展的重大技術變革,是拉動全球經濟增長的引擎,是絕對不能錯過的重大戰(zhàn)略機遇。

大模型是當下全球科技創(chuàng)新的焦點、全球人工智能競賽的主戰(zhàn)場,同時也帶來了諸多治理挑戰(zhàn)。

大模型分化趨勢:更垂直、更專業(yè)

圖:互聯(lián)網大佬尼山聚首

以下是互聯(lián)網大佬近期的部分演講實錄:

李彥宏:大模型將滲透進更多的領域,并以“周”迭代

大模型如何重塑數(shù)字世界?我想從技術和應用兩個層面來談談。‍

技術層面,人工智能時代,IT技術棧發(fā)生了根本性改變,從原來的芯片、操作系統(tǒng)和應用三層架構,變成了芯片、框架、模型、應用四層架構:

底層是芯片層,主流芯片從CPU變成了GPU。芯片之上是框架層,主流框架包括百度飛槳,Meta的PyTorch,谷歌的TensorFlow。框架上面是模型層,ChatGPT和文心大模型就在模型層。大模型成為了人工智能時代的操作系統(tǒng),所有應用都將基于大模型開發(fā)。模型之上是應用層,包括各種各樣的AI原生應用。

可以預見,大模型將滲透到越來越多的領域,以大模型為關鍵驅動的數(shù)字經濟,與實體經濟深度融合,將做強做優(yōu)做大實體經濟,創(chuàng)造可觀的增量價值,帶來經濟社會發(fā)展和產業(yè)的深刻變革。

大模型分化趨勢:更垂直、更專業(yè)

圖:百度公司創(chuàng)始人李彥宏

周鴻祎:公有大模型缺乏行業(yè)深度‍‍

“人工智能的發(fā)展要‘以人為本’,大模型不能引發(fā)大規(guī)模裁員,而是要幫助企業(yè)員工提升能力和效率,成為易用的工具。”360集團創(chuàng)始人周鴻祎首次提到現(xiàn)有公有大模型存在四方面不足之處:

第一,公有大模型雖然是通才,但它缺乏行業(yè)深度。“我們之前認為GPT什么都會,但如果你是一個行業(yè)專家,你會發(fā)現(xiàn)GPT在安全、金融這些垂直領域,知識深度是不夠的。很多公司自己訓練大模型都發(fā)現(xiàn)了這個特點,想讓它能力很均衡,就會犧牲深度。”周鴻祎表示。

他認為,未來垂直大模型是重要的發(fā)展方向,通用模型和各領域專有的知識數(shù)據(jù)結合,讓大模型從“萬事通”變成政府通、行業(yè)通和企業(yè)通,這才是真正的價值,“最新資料表明,GPT4也是由8個垂直模型組成的,從側面印證了這個觀點。”

第二,公有大模型容易造成企業(yè)內部數(shù)據(jù)泄露。一方面,公有大模型不是本地部署,它與外部進行信息交流時必然存在數(shù)據(jù)泄露的風險;另一方面,公有大模型也無法實現(xiàn)組織內部權限的分級管理。因此,政府、企業(yè)使用公有大模型必然存在安全風險。

第三,對企業(yè)來講,公有大模型無法保障內容真正可信。周鴻祎表示,大模型存在“幻覺”,也就是常說的“一本正經地胡說八道”,經常出現(xiàn)張冠李戴的問題,需要通過企業(yè)的內部搜索、內部知識庫進行矯正。

第四,公有大模型無法實現(xiàn)成本可控。他舉例稱,許多企業(yè)其實只需要大模型寫代碼的能力,百億級垂直大模型就能滿足需求,如果使用千億級大模型就是成本的浪費。在控制成本方面,垂直大模型將會有很大優(yōu)勢。在用公開數(shù)據(jù)訓練的“通識”大模型基礎上,訓練專有大模型,就能做到“事半功倍”,為企業(yè)降本增效

大模型分化趨勢:更垂直、更專業(yè)

圖: 360集團創(chuàng)始人周鴻祎

張勇:未來將打造更多企業(yè)專屬模型

中國人工智能發(fā)展具備基礎扎實、場景豐富、數(shù)實融合這三方面的優(yōu)勢,隨著社會各界的高度重視和創(chuàng)新生態(tài)的發(fā)展壯大,這些優(yōu)勢正在不斷鞏固和加強。從數(shù)字化走向智能化,計算成為基礎設施不可或缺的組成部分。2009年阿里云寫下中國自研云計算操作系統(tǒng)的第一行代碼,開啟中國的云計算時代,經過14年的努力,中國已經形成全球第二的算力規(guī)模,算力產業(yè)年增長率近30%。阿里云的目標,是提供高質量、高性能的算力,“讓算力更普惠,讓AI更普及”。

今年4月,阿里云“通義千問”大模型開放對外測試,目前已有超過20萬企業(yè)用戶申請接入,幾乎覆蓋所有新興和傳統(tǒng)行業(yè)。與此同時,阿里云啟動了“千問伙伴計劃”,與行業(yè)伙伴攜手共建創(chuàng)新生態(tài),已經覆蓋油氣、電力、交通、金融、酒旅、企服、通信等行業(yè),未來將打造更多企業(yè)專屬模型,推動各行各業(yè)更快更好地分享智能化紅利。

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圖:阿里云智能集團董事長兼CEO張勇

湯道生:大模型行業(yè)針對性與精準度不夠,數(shù)據(jù)噪音過大

大家對通用大模型期待很高,但它不一定是滿足行業(yè)場景需求的最優(yōu)解。

目前,通用大模型一般都是基于廣泛的公開文獻與網絡信息來訓練的,網上的信息可能有錯誤、有謠言、有偏見,許多專業(yè)知識與行業(yè)數(shù)據(jù)積累不足,導致模型的行業(yè)針對性與精準度不夠,數(shù)據(jù)“噪音”過大。但是,在很多產業(yè)場景中,用戶對企業(yè)提供的專業(yè)服務要求高,容錯性低。企業(yè)一旦提供了錯誤信息,可能引起巨大的法律責任或公關危機。因此,企業(yè)使用的大模型必須可控、可追溯、可修正,而且必須經過反復與充分測試才能上線。

我們認為,客戶更需要有行業(yè)針對性的行業(yè)大模型,再加上企業(yè)自己的數(shù)據(jù)做訓練或精調,才能打造出實用性高的智能服務。企業(yè)所需要的是在實際場景中真正解決了某個問題,而不是在100個場景中解決了70%-80%的問題。

另外,訓練數(shù)據(jù)越多,模型越大,訓練與推理的成本也越高。實際上,大部分的企業(yè)場景,可能也不需要萬能的通用AI來滿足需要。因此,如何在合理成本下,選擇合適的模型,是企業(yè)客戶所需要思考與決策的。

接下來談談數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)是大模型的原材料,針對具體場景,相關數(shù)據(jù)的覆蓋與質量都至關重要,標注數(shù)據(jù)的管理也是模型迭代中的重要工作。

模型最終要在真實場景落地,要達到理想的服務效果,往往需要把企業(yè)自身的數(shù)據(jù)也用起來。在模型研發(fā)過程中,既要關注敏感數(shù)據(jù)的保護與安全合規(guī),也需要管理好大量的數(shù)據(jù)與標簽,不斷測試與迭代模型。

接著講講應用。騰訊自身的企業(yè)級應用,已經率先應用了行業(yè)大模型,針對不同應用場景提供更智能的服務,為用戶提高工作效率。

大模型分化趨勢:更垂直、更專業(yè)

圖:騰訊集團云與智慧產業(yè)事業(yè)群CEO湯道生

最后講講算力。算力是模型持續(xù)運轉的基礎,高性能、高彈性和高穩(wěn)定的算力需要借助專業(yè)的云服務。

在大模型的訓練和使用過程中,需要大量異構算力的支持,對網絡速度與穩(wěn)定性要求也很高,加上GPU服務器比一般服務器穩(wěn)定性更低一些,服務器的運維、問題的排查更頻繁,整體運維的難度與工作量會高很多。

回顧過去,人工智能的發(fā)展是結合開放數(shù)據(jù)的積累、算法的創(chuàng)新與算力的突破共同推動的;也是全球科技企業(yè)、高校與研究機構共同努力,通過代碼的開源與研究成果的分享,開放共建的成果。

本文來自「華爾街科技眼」,作者:侯煜,編輯:羅卿‍‍‍‍,36氪經授權發(fā)布。

[免責聲明]

原文標題: 大模型分化趨勢:更垂直、更專業(yè)

本文由作者原創(chuàng)發(fā)布于36氪企服點評;未經許可,禁止轉載。

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