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周鴻祎:我看到很多投資人急了,但大模型真正的機會就在中國,在企業(yè)級市場

2023-07-02 22:12:58    來源:ZAKER科技
" 前幾個月大家都在討論 OpenAI 和中國什么時候能夠做出自己的大模型,這幾個月大模型層出不窮,我看到很多投資人開始急了。" 周鴻祎在 2023 全球數(shù)字經(jīng)濟大會人工智能高峰論壇上提到,而他在演講中認(rèn)為,大模型還是有機會,并且在中國,在產(chǎn)業(yè)側(cè)。

周鴻祎認(rèn)為大模型不是所謂泡沫,而是一場新的工業(yè)革命。不能把大模型比喻為操作系統(tǒng),而是像數(shù)據(jù)庫一樣,成為每一個數(shù)字化系統(tǒng)的標(biāo)配。


【資料圖】

在中國發(fā)展大模型,應(yīng)該搭上產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的順風(fēng)車。

" 大模型真正的機會在中國,我覺得是在企業(yè)級市場,包括政府和城市,中國做大模型最應(yīng)該抓住產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的機會。" 周鴻祎在演講中表示。

下面是周鴻祎發(fā)言實錄。

《構(gòu)建 " 安全可信可控易用 " 的企業(yè)級 AI 大模型》

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位嘉賓,大家下午好!由于時間有限,下面我分享一些對人工智能大模型的應(yīng)用前景。

前幾個月大家都在討論 OpenAI 和中國什么時候能夠做出自己的大模型,這幾個月大模型層出不窮,我看到很多投資人開始急了。前兩天朱嘯虎和付盛在網(wǎng)上吵了一架,主題就是對很多創(chuàng)業(yè)者和公司來說,大模型的商業(yè)場景在哪里?

聽了姜局長的講話,我感覺這一頁是多余的,但在外面開會的時候還要跟人講,很多人不相信大模型是真人工智能、強人工智能或者通用人工智能,這些是我們所有討論的前提。讓我非常感慨的是,人類第一次讓計算機完整地理解人類的語言,理解語言就可以理解世界的知識和模型。

有人認(rèn)為,大模型是不是像之前流行的概念一樣,就是一個風(fēng)口和泡沫?我認(rèn)為應(yīng)該不是,而是一場新的工業(yè)革命。大模型直接提高每個人、每個組織的勞動生產(chǎn)力,同時實現(xiàn)了一種通用人工智能能力的賦能??梢韵胍幌耄娔X剛發(fā)明的時候也沒有帶動工業(yè)革命,剛開始只是一些物理研究、氣象預(yù)報,高精尖的領(lǐng)域才要用到電腦,距離普通人、普通企業(yè)很遠(yuǎn),后來 PC 走入家庭和企業(yè)才改變了這個世界。行業(yè)應(yīng)該爭取這個目標(biāo),只有大模型走進(jìn)千家萬戶、賦能百行千業(yè),才能真正推動人工智能帶來的這場革命。

有人覺得,模仿 OpenAI 的話,將來中國和全世界可能就是一兩個大模型,因此把大模型比喻為操作系統(tǒng),大部分公司可能就沒有機會了。我認(rèn)為未來大模型的趨勢不會只有一個,而是會像數(shù)據(jù)庫一樣,變成每個數(shù)字化系統(tǒng)的標(biāo)配,小到手機上的部署,中等規(guī)模的汽車上的部署,當(dāng)然也包括在企業(yè)和政府內(nèi)部的部署。

國家當(dāng)前的重要戰(zhàn)略之一是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化,就是利用數(shù)字化技術(shù)幫助傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),特別是制造業(yè)賦能轉(zhuǎn)型。要在中國發(fā)展大模型就應(yīng)該順勢而為,為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化賦能。最近我經(jīng)常出差,跟很多省市的主官交流,大家的認(rèn)知是一致的,大模型真正的機會在中國,我覺得是在企業(yè)級市場,包括政府和城市,中國做大模型最應(yīng)該抓住產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的機會。

但是當(dāng)我們帶著通用大模型 API 走到政府、城市和企業(yè),就會發(fā)現(xiàn)光有大模型,直接用起來是有很多問題的。光有大模型是通才,但缺乏行業(yè)深度。ChatGPT 剛開始的時候很驚艷,覺得什么都能回答,但如果真的是行業(yè)專家提出很深度的問題,它的能力是有限的。行業(yè)內(nèi)部、企業(yè)內(nèi)部真正有價值的知識,公開渠道是拿不到的,光有大模型沒有辦法滿足行業(yè)和企業(yè)的場景垂直專業(yè)性的要求。

剛才朱軍院長講到,公有大模型存在很多數(shù)據(jù)安全隱患。每個企業(yè)自己內(nèi)部的 Knowhow 是核心資產(chǎn),肯定不會訓(xùn)練到公域大模型。公有大模型使用會有數(shù)據(jù)泄露的問題,因為很多想法和計劃都要告訴它,它才能寫出一篇好的文章。公有大模型是生成式 AI,本身算法的特點就是會胡說八道,而且是一本正經(jīng)、理直氣壯地胡說八道。這個特點用來做小說、寫劇本,作為聊天機器人逗悶子效果很不錯,但放在企業(yè)級場景問題就很大,要是真的拿醫(yī)療大模型開的藥方,你敢不敢相信?敢不敢吃?公有大模型無法實現(xiàn)成本可控,因為大模型成本之高也被渲染得很厲害,訓(xùn)練一次要一千萬美金,需要多少算力、多少顯卡,企業(yè)內(nèi)部做垂直大模型不用追求知識的全面,也不用追求能力面面俱到,百億模型可能就足夠了,千億到百億看起來參數(shù)做小了十倍,節(jié)省的訓(xùn)練和部署成本可遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止十倍。因此對很多企業(yè)來說,訓(xùn)練企業(yè)級大模型的成本已經(jīng)在急劇降低,我們的目的就是把大模型拉下神壇,變成每個企業(yè)、政府部門都感覺能夠直接使用的東西。

針對以上這些問題,我們思考一下,企業(yè)、政府、市場到底需要什么樣的大模型?可以簡單總結(jié)為五化。

行業(yè)化。一定要有行業(yè)深度訓(xùn)練的數(shù)據(jù)才有價值。

企業(yè)化。需要和企業(yè)內(nèi)部知識庫進(jìn)行配合,而且做到實時迭代更新,從而保證大模型更懂企業(yè)。

垂直化。我們不要試圖用一個大模型解決所有問題,大模型未來在企業(yè)落地形態(tài)一定是多個垂直模型組合,垂直模型解決專業(yè)問題的能力更強。最近有一個謠言,大家都在感慨 ChatGPT4.0 很強大,可能是超萬億參數(shù)的大模型,這樣的大模型成本和微調(diào)都會比較困難,牽一發(fā)而動全身,后來有人說是八個千億模型組成,真的是這樣的話就證明模型垂直還是非常重要。

小型化。Google Lamma 發(fā)展方向的趨勢就是拼命把大模型做大,不到萬億都不好意思說自己是做大模型的,但還有一個趨勢就是把大模型架構(gòu)的參數(shù)、訓(xùn)練數(shù)據(jù)集做小。一臺最新的蘋果電腦,可以運算大規(guī)模的 300 多億的模型。未來小規(guī)模的大模型可能也是一個趨勢,未來如果一個大模型管理自動駕駛、智能座艙,不可能在云端瞬時響應(yīng),可能每輛車都有一個大模型架構(gòu)。

專有化。中國市場不會是全部都是公有云的市場,公有云會占到一部分,很多大型央企、國企、政府機構(gòu)對 Location 很在意,對數(shù)據(jù)在哪里存儲看得比較重,所以專有部署能夠保證安全可控。

前幾天,我在山東參加世界互聯(lián)網(wǎng)大會,也有提出另外三個原則,就是產(chǎn)業(yè)化方案需要遵循安全、可信、可控。

安全。剛才朱軍老師已經(jīng)提到,我就不多提了,傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全、網(wǎng)絡(luò)攻擊、漏洞、算法安全、數(shù)據(jù)安全問題都能夠找到方法解決,最可怕的是生成內(nèi)容不安全。最早我也很鄙視別人錄屏,每次現(xiàn)場演示的時候我也忐忑不安,不知道下一句話會回答什么結(jié)果。確實有人利用 AIGC 生成各種以假亂真的內(nèi)容詐騙,這種治理要比搜索引擎公眾號的管理復(fù)雜很多,所以人工智能安全問題從現(xiàn)在開始著手研究。

插播一個廣告,360 也是中國第一的安全公司,我們也在做大模型,把人工智能的黑箱子打開,所以大模型也是我們要和大家一起努力攻克的方向,保證人工智能的發(fā)展底線。

可信。大家并不需要打八十分的模型,另外二十分亂說,需要百分之百準(zhǔn)確和精確。如何解決幻覺的問題?如何解決輸出內(nèi)容準(zhǔn)確的問題?現(xiàn)在可以通過向量數(shù)據(jù)庫、企業(yè)搜索和外部知識庫進(jìn)行校正。

可控。大模型目前還有點不靠譜的情況下,政府和場景利用起來步子要小一點,不要一上來就是主駕駛、插件和函數(shù)模式。不要輕易向大模型開放 API,因為這只是一個助手,最后還是要人來決策。

企業(yè)大模型如何落地找場景?我們要用好通用能力。

首先要把大模型目前最擅長、最成熟的能力用好。以現(xiàn)在的大模型為例,生成與創(chuàng)作、代碼能力、邏輯推理、知識問答,總結(jié)下來,最擅長的其實就是兩點:一個是問答對話,一個是寫作生成。政府和企業(yè)使用的時候應(yīng)該先從幾個成熟的角度切入,上來就和企業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)緊密耦合在一起,做成很復(fù)雜的應(yīng)用,我的經(jīng)驗是恐怕難以收斂。

其次是從痛點剛需選擇場景,小切口,大縱深。真正用大模型,你會天天算奧數(shù)題、腦筋急轉(zhuǎn)彎嗎?其實不會,真正需要的場景還是跟大多數(shù)人相關(guān),說明辦公場景是剛需。面向員工有企業(yè)知識搜索、知識管理和培訓(xùn),面向領(lǐng)導(dǎo)有信息決策和輿情分析,對內(nèi)有辦公生成辦公協(xié)作,對外有提高用戶體驗的智能客服。目前企業(yè)的數(shù)字化、智能化程度不高的情況下,這些場景是企業(yè)辦公的痛點,也是大模型最能夠提高效率的地方。

大模型不是萬能的,有些企業(yè)家激動地說,有了大模型,企業(yè)中的 ERP、CRM 都可以丟掉了,實際上很多數(shù)據(jù)庫存的核心業(yè)務(wù)是取代不了的,大模型只能打輔助。微軟給大家提供一個很好的例子,所有的場景都是副駕駛,可以給你導(dǎo)航、給你建議、給你指點,但不會亂搶方向盤。我覺得讓大模型剛開始先開啟副駕駛模式,與現(xiàn)有的業(yè)務(wù)系統(tǒng)保持相對獨立和隔離度,做到安全可控、安全落地、快速執(zhí)行。如果非要和現(xiàn)有系統(tǒng)結(jié)合在一起,很多單位的 API 可能都沒有人維護(hù)了。

AI 普惠。不能只給領(lǐng)導(dǎo)用,很多業(yè)務(wù)系統(tǒng)都是給領(lǐng)導(dǎo)做一個大屏展示,這當(dāng)然也很重要,但人工智能真正的價值是每個人都要用得上,科技平權(quán)。很多領(lǐng)導(dǎo)問我到底怎么用人工智能賦能?我說如果企業(yè)的每個員工、每個產(chǎn)品經(jīng)理、每個業(yè)務(wù)骨干都不熟悉人工智能,沒有用過大模型,產(chǎn)生很多想法是根本不切實際的。如果一個企業(yè)從領(lǐng)導(dǎo)到中層和基層,所有人都能夠簡單上手使用人工智能大模型的基本功能,半年以后很多人對大模型逐漸熟悉就會主動思考如何與業(yè)務(wù)系統(tǒng)結(jié)合,怎樣改善自己的工作,作為人和大模型的雙向賦能。

大模型發(fā)展要以人為本,好用、易用。老是有人渲染應(yīng)用大模型就要大裁員,搞得很多員工對大模型很抵觸。我堅決反對這個觀點,大模型目前想獨立完成一項工作還是很難的,更多的定位是人類很好的工具、知識的助手,所以大模型的發(fā)展要以人為本。但模型真的好用嗎?各位專家可能覺得自己寫 Prompt 都很戰(zhàn)場,但指望變成 Prompt 的專家,大模型用到八九十分也很難。360 的建議就是在大模型的基礎(chǔ)上跟企業(yè)一起打造有靈魂的數(shù)字助理,定義為數(shù)字員工、數(shù)字專家、數(shù)字顧問。因為跟通用的對話框打交道還是不如跟各種業(yè)務(wù)定義的數(shù)字員工聊天符合日常習(xí)慣,我們通過數(shù)字人的方式進(jìn)一步引導(dǎo)大家輕松利用大模型完成工作。數(shù)字人跟目前網(wǎng)上直播從頭到尾念固定稿子的數(shù)字人不一樣,背后一定是大模型驅(qū)動,有著專業(yè)背景和長期積累的數(shù)字助理。未來誰能把基于大模型的數(shù)字人定義好,可能是大模型在企業(yè)內(nèi)部用得好的關(guān)鍵。

最后總結(jié)一下:大模型的發(fā)展要真正和國家戰(zhàn)略相結(jié)合,一方面是要發(fā)展核心技術(shù),另一方面要找各種應(yīng)用場景。作為投資人,一個純粹的技術(shù)只有和應(yīng)用場景相結(jié)合才能創(chuàng)造持續(xù)不斷的商業(yè)價值。大模型在城市、行業(yè)、企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型到智能化的過程中大有可為,進(jìn)化迭代剛剛開始,相信未來會成為數(shù)字化系統(tǒng)的標(biāo)配。未來可能不是百模大戰(zhàn),而是萬模窮舞,無論是 To B、To G 還是 SaaS 化的企業(yè)都有很多機會。我們會和生態(tài)合作伙伴一起打造可信、可控、安全的大模型解決方案,為網(wǎng)絡(luò)強國和數(shù)字中國建設(shè)保駕護(hù)航。

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