今年WAIC最熱門的話題之一,就是如何讓大模型應用落地。這本身不難理解:國內外大模型不能局限于“聊天”。基于智能交互,它本身就是一種提升生產效率的工具。任何大模型,未來最終都要落地于具體的行業應用,提高生產力;在大模型競爭中,中國和其他國家相比各有千秋,雖然存在差距,但中國行業多、發展成熟,這或許是一個可以“超車”的機會。
從數據來看,在算力等方面,中國未必就處于劣勢。
中國工程院院士鄔賀銓曾指出,按2022年年底的數據,美國占全球算力36%,中國占31%,單看算力總規模,中國與美國確實有差距,但差距并不大;若以GPU和NPU為主的智能算力規模來看,2021年美國智算規模占全球智算總規模15%,中國占26%。
但差距依然值得重視,例如深度學習框架還需要經受考驗、繼續打磨;例如生成式AI拓展到產業應用,需要將多個大模型高效融合,由此帶來很多問題;例如大模型需要海量數據訓練,但目前中文可供訓練的語料挖掘還不足;例如大模型訓練所依賴的英偉達A100芯片,被限制向中國出口……中國依然面臨眾多挑戰。
在新一輪全球人工智能競賽中,大模型本身確實是必啃的“硬仗”。但中國其實有一個出“奇兵”的機會。
數據、算力和“鈔能力”對大模型而言缺一不可,但大模型的發展同樣離不開“場景”。本質上,大模型改變的是人類獲取信息和服務的方式。它不僅需要滿足信息匹配的需求,更要讓AI精準地理解人類的用途,精準地完成人類交付的任務。“精準”,就基于對場景的理解。
在WAIC大會上,京東探索研究院院長、京東科技智能服務與產品部總裁何曉冬表示,伴隨著大模型的出現,世界未來必然會走向智能交互時代,讓機器更好地幫助我們完成專業域、更廣泛的任務。何曉冬表示,訓練好大模型就需要場景,“場景和數據是這個時代訓練大模型的抓手。”
或許這會是中國的機遇所在。
拿工業來說,中國擁有41個工業大類、207個工業中類、666個工業小類,是全世界唯一擁有聯合國產業分類中所列全部工業門類的國家;在互聯網方面,中國有大量電商、社交、搜索領域的企業,擁有成熟經驗和龐大數據,大模型和這些行業、場景的結合,或許會帶來大量機遇。
例如電商。網經社此前發布的《2022年度中國電子商務市場數據報告》顯示,2022年國內網絡零售市場交易規模達137853億元;中國網絡零售用戶規模達8.45億人,占網民整體的79.2%。這個“大場景”下涌現了直播、社交、美妝、母嬰等“子場景”,電商、物流、客服……它們都可能成為大模型應用落地的入口。
本文標題: 大模型應用落地的關鍵是什么?
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