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关于中国人工智能产业发展的思考
2024-04-28 00:34  浏览:4

随着ChatGPT4.0火爆全网,大家忽然发现原来人工智能已经在我们身边。随后生成视频的sora推出,更进一步打破了我们的固有思维,人工智能已经扬帆起航。我们应当感谢推动这一切的谷歌,2017年谷歌发布了一篇论文“ Attention Is All You Need ,一种从底层抽象而来的编解码器transfomer问世。比较有意思的是,互联网巨头中国也有,但是似乎没有老师在前面领路,我们就不会走了。谷歌他们在研究AI,我们的互联网企业在研究互联网买菜。
在黄教主的英伟达一路高歌猛进的时候,大家猛然发现,AI时代除了英伟达之外,其他公司都是在花钱。英伟达挣了其他所有人的钱,谷歌、苹果、博通等众企业不乐意了,开始搞新的联盟,想要在这一场盛宴中分得一杯羹。虽然美国把人工智能定位成第四次工业革命,但是从商业逻辑来讲,如果一个产业只有少数公司赚钱,那大家未必会死心踏地的跟着走。在科技普惠思想下,AI的大部分技术都是开源的,中国企业的大模型也如雨后春笋般冒了出来。中国作为后来者,怎么支持人工智能产业快速发展,甚至走出特色的中国产业发展路径?我们从技术和行业发展两个维度来剖析。
首先,从技术面来看,最受关注的两个方向:AIGC 和 AGI。大模型Large Language Model(LLM)AI应用爆火的基础,其参数现在就达到亿级,能处理大规模的数据和复杂问题。AIGC(AI Generate Content),指人工智能生成内容。一般专注于某个特定领域,比如文本、图像、音频、视频等(应用范围窄且具体这方面落地的产品相当多:ChatGPT、NotionAI、Claude、文心一言;(生成文本)Midjourney、文心一格;(绘画)……但 AIGC 终归只是聚焦内容和用户,更深远和宏大领域,还是要看AGI。AGI(ArtificialGeneralIntelligence)则指通用人工智能,即具有与人类相当(或更高)的认知能力的智能系统。以前的 AI 是某单个项目的专家,但会下国际象棋的 AI 不一定会围棋。AGI 就更像人了,能持续学习进步,什么都能干,甚至干得比人还好。AGI 的目标是实现一种类似于人类的广泛智能,意味着灵活的适用范围/使用场景。业界普遍认为,GPT-4 已初步带有通用人工智能的性质。能识别文字、代码、图片、文档,还能灵活、高效、快速输出,功能确实强大。ChatGPT 的开发公司 OpenAI 也在官网把 AGI 写进了企业使命:确保通用人工智能造福全人类。在技术层面上,我们可以借鉴和学习的空间还是存在的。
当前,中国在AI领域被美国制裁,无法大规模获取先进的硬件来训练大模型,但在AGI领域一样可以有所作为。AI领域除了大模型训练,还有一个非常重要的要素,就是应用场景。在应用上,中国有着全世界最全的工业生产链和14亿人的生活场景。这意味着中国有海量的数据,可以在大模型落地上有更为广阔的空间。具体在国内生态下,我们可以聚焦资源在大模型训练平台上,由少数的几家平台公司完成大模型的基础平台搭建,训练出基本的大模型来对所有行业进行AI赋能,也就是AI+。打个比喻来说,大模型平台训练公司负责输出智力在小学甚至幼儿园水平的AI大模型,这个模型可能还谈不上智慧,甚至只有智障的水平。但是各个行业拿过去,可以继续做自己行业的训练,让这个AI大模型变成专家,只需要用行业的数据来进行训练甚至只需要专注于推理,这样就可以减少训练平台硬件投入成本,从而完成AI对万千行业的赋能。
AI的根本发展方向,还是从人的需求而来。当前AI在各个领域基本上还是一个专用助手的方式,下一步AI走向AGI的模式,对应我们的产业应当怎么布局呢?从应用层面来讲,我们的机器和设备应当都是能直接和人交互的,那么对应的视觉和传感器,脑机等行业一定有着旺盛的需求。往更核心的层面,硬件也需要具备直接推理或者决策的功能。现在有个初创叫grop公司做的LUP就是一个例子,底层硬件芯片直接可以处理语言逻辑,可以大大加快推理的效率。其他的各种处理器,也会随着在不同行业的兴起而出现。在硬件的基础上,还需要有一个AI OS,整个系统不再需要人来参与,AI的底层硬件在OS的协调下就能直接完成。谷歌前几年就完成AI设计芯片的demo,加上现在AI在各个设计领域的突破,靠经验能的事情AI都可以做。我们可以看到,未来的智能硬件在GPU、CPU、TPU、NPU、LPU等各种XPU的需求下蓬勃发展,AI OS也一定会随着社会需求的发展而出现。可以预见的是未来的智能体会具备有自我化和设计的能力,如何迎接和拥抱未来,是我们后面要讨论的话题。
最后,从产业培育的角度来看,政府可以引导整合当前的计算资源,提升资源的利用率。大模型不需要所有公司都做,但是发布基础的大模型,为各行各业赋能,这件事情基本上也只有政府才能推广。现在AI+医疗,AI+教育,AI+金融……,这些已经在发生,规范发展提升效率是必须要考虑的问题。另外未来的硬件发展,诸如LPU等新的XPU需要积极布局,软件AI OS也需要持续发力。这些新的行业,需要世界级的顶尖人才,如何让这些人才归国,为中国在硬核科技的发展贡献力量,也是政府需要考虑规划的事情。未来已来,中华民族的伟大复兴,就在眼前。

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