圖來自Canva可畫配
2023年伊始,ChatGPT的爆火出圈,迅速引發(fā)了業(yè)界對于生成式AI應用的關注,AI大模型的競爭更是愈演愈烈。
作為參與其中的重要玩家,阿里云先是在4月11日舉行的阿里云峰會上,推出了通義千問大模型。緊接著6月1日,阿里云宣布通義大模型進展,聚焦音視頻內(nèi)容的AI新品“通義聽悟”正式上線,成為國內(nèi)首個開放公測的大模型應用產(chǎn)品,這意味著阿里云大語言模型,又向前端應用邁進了一大步。同時其基于AI大模型應用的發(fā)布,也相當于給當前紛爭正勁的“大模型混戰(zhàn)”,擲下了一枚重磅炸彈。
千模大戰(zhàn)一觸即發(fā)
近幾個月,隨著微軟、谷歌、亞馬遜等硅谷大廠,紛紛公布大模型及AIGC進展,通過AI搜索引擎、AI辦公軟件等一系列應用打響AI競賽,國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)云大廠也陸續(xù)全軍出擊了。不只是大廠就連很多初創(chuàng)企業(yè),VC/PE機構、各行各業(yè)巨頭,都涌入了AI大模型賽道,試圖從中分一杯羹。據(jù)不完全統(tǒng)計,目前公布推出AI大模型計劃的大企業(yè),不下于50多家,其他參與者更是不計其數(shù)。
從格局上來看,以“BATH”等為代表的互聯(lián)網(wǎng)科技公司,憑借場景、算力、全棧技術能力等綜合實力,穩(wěn)居行業(yè)第一梯隊;而處于二線的重要行業(yè)企業(yè),如商湯科技、中國電信、京東、360等,則借助其在相關領域的影響力,位列行業(yè)第二梯隊;緊隨各行業(yè)巨頭之后的是,包括美團聯(lián)合創(chuàng)始人王慧文、前搜狗CEO王小川等在內(nèi)的各路知名創(chuàng)業(yè)者,他們有認知、有機構加持和相關背景,但由于還處于初始階段,因此在AI大模型混戰(zhàn)中暫居第三梯隊。
從分類上來看,圍繞通用大模型以及專用大模型,各個企業(yè)都有自己的定位和分工。根據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹,目前國內(nèi)大模型主要可以分為兩類:一類是對標GPT的通用大模型,聚焦基礎層的公司,如阿里、百度等公司;另一類是在開源大模型基礎之上訓練垂類大模型,聚焦垂直行業(yè)的企業(yè),如應用于金融、醫(yī)療、交通等領域的垂類大模型。由于前者的技術要求高、成本大,因此當前很多行業(yè)已經(jīng)開始基于自身的情況,紛紛采取與通用大模型企業(yè)合作的方式,來訓練適合自己行業(yè)的垂類大模型了。
從產(chǎn)業(yè)鏈上來看,算力廠商、云服務廠商、前端應用廠商都有參與,體系完整、聯(lián)系緊密且范圍寬廣。目前包括算力廠商英偉達、云服務廠商阿里云,前端應用廠商如金山辦公、用友網(wǎng)絡、云從科技等,都在積極參與AI大模型的技術研發(fā)和場景落地??傊?,當前圍繞AI大模型的混戰(zhàn)正在陡然升溫。
通義聽悟打響大模型應用第一槍
而從AI大模型涉及的層面來看,主要可以分為應用層、模型層、框架層和芯片層等四個層次,而目前市面上大部分公司都還在模型層,深一點的涉及到框架層和芯片層的研究,前端應用目前業(yè)內(nèi)還沒有。作為業(yè)內(nèi)首個公測的大模型應用產(chǎn)品,通義聽悟的示范作用極為明顯。
一方面,相比底層技術,靠近應用前端的技術價值將更具想象空間。縱觀所有的技術演變歷史不難發(fā)現(xiàn),技術的價值核心在于應用普及程度,以及對用戶問題解決的程度。正因為如此,承擔這一職責和使命的前端應用,往往具備更大的想象空間。
以6月1日阿里云推出的通義聽悟為例,它通過接入阿里的通義大模型,其作用已經(jīng)不僅僅是簡單的具備音視頻轉(zhuǎn)寫的工具了,而是已經(jīng)成為幫助人們在音視頻場景之下的高效AI助手了。它為人們提供自動做筆記、整理訪談、提取PPT等多種辦公服務,而且能夠?qū)崿F(xiàn)音視頻轉(zhuǎn)化成圖文內(nèi)容、分章節(jié)摘要和總結全文觀點等能力,具備了“類人”的高效檢索分類能力。
此外,在細分場景中,它還具備不少“寶藏”功能,比如可以打開Chrome插件,外語學習者和聽障人士,可以借助雙語懸浮字幕條隨時隨地看無字幕視頻,日程沖突時,聽悟還可成為職場人士的“開會替身”,在靜音情況下入會AI可代為記錄會議、整理要點;轉(zhuǎn)寫結果可下載為字幕文件,方便新媒體從業(yè)者視頻后期制作;聽悟梳理的問答回顧可以讓記者、分析師、律師、HR等群體整理訪談更高效??傊诮鉀Q具體場景問題的能力上,它已經(jīng)超出了現(xiàn)有音視頻應用的能力范疇,也刷新了以往用戶體驗的上限,必將在業(yè)內(nèi)掀起不小的風浪。
另一方面,從阿里云自身來說,通義千問大模型剛剛對外推出不久,就能夠迅速推出基于AI大模型的技術應用,說明阿里云AI大模型的確已經(jīng)比較成熟,具備了衍生AI應用的能力。
從模型層到應用層,從AI大模型到大模型應用的誕生,看似簡單實則實現(xiàn)起來并不容易。通常來說,垂類應用是依托于通用大模型這個技術底座來實現(xiàn)的,撇開通用大模型的話,這些通常無法實現(xiàn),而這要求其所依托的通用大模型本身是足夠成熟的,否則其很難推出相對好用且超出現(xiàn)有產(chǎn)品能力的應用。拿通義聽悟來說,其所呈現(xiàn)的技術實力,在業(yè)內(nèi)并不是所有玩家都有的。
全體系AI基礎設施成決勝關鍵
從AI大模型本身所需要的動軋千億的參數(shù)訓練要求來說,其推進的難度和復雜性可能遠超外界想象。長遠來看,具備全棧AI大模型技術能力和基礎設施能力的企業(yè),才能夠走得更遠。
一來,由于生成式AI的發(fā)展速度遠超外界預期,任何單一環(huán)節(jié)的進步對整體的大模型訓練促進作用有限。據(jù)OpenAI測算,自2012年以來,全球頭部的AI模型訓練算力需求,3-4個月翻一番,每年增長幅度高達10倍。但根據(jù)摩爾定律,芯片計算性能每隔18-24個月才能翻一番,也就說是芯片性能遠遠跟不上AI大模型的發(fā)展要求。具體到相關領域來說,基于CPU的計算體系,難以滿足大模型訓練之下,高帶寬、低時延的網(wǎng)絡傳輸要求,這些問題的解決,依靠單一的“堆砌算力”很難短期內(nèi)見效,并且可能并不經(jīng)濟,必須借助來自算法、算力、框架等多層次的整體系統(tǒng)支持,才能更好地應對這種變化。
二來,由于發(fā)展通用大模型所需要的算力需求大、推理訓練成本高、數(shù)據(jù)量要求高,導致其本身的門檻非常高,不具備全棧大模型研發(fā)、場景落地能力、生態(tài)開放能力的公司,很難保持較快的更迭速度,很容易被淘汰出局。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析,要做成一個成功的可對外商業(yè)化輸出的通用大模型,需要廠商擁有全棧大模型訓練與研發(fā)能力,業(yè)務場景落地經(jīng)驗、AI安全治理舉措,以及生態(tài)開放性等核心優(yōu)勢,而一般的企業(yè)很難完全具備這些能力。
而阿里云作為亞洲第一、全球第三的云計算服務商,其擁有國內(nèi)最強的算力支撐體系。比如,阿里云飛天云操作系統(tǒng),可實現(xiàn)單集群10萬臺規(guī)模、千億文件數(shù)運算能力,其飛天智算平臺可實現(xiàn)千卡并行效率達到90%,自研網(wǎng)絡架構可對萬卡規(guī)模的AI集群,提供無擁堵、高性能的集群通訊能力,阿里云自有的深度學習平臺PAI,可以將計算資源利用率提高3倍以上,AI訓練效率提升11倍,推理效率提升6倍。另外,阿里云還牽頭建立了國內(nèi)最大規(guī)模的AI模型服務社區(qū)“魔搭”,降低大模型開發(fā)成本、助力AI普惠;算法方面,阿里在語言以及多模態(tài)能力、超大模型、通用統(tǒng)一模型等多個技術維度,處于國內(nèi)第一梯隊,這都是阿里通義大模型能夠迅速“出圈”的核心原因。
三來,從商業(yè)可能性來看,擁有全體系AI基礎設施能力的公司,在MaaS(模型即服務)到來之后擁有更大的商業(yè)價值,在市場競爭方面會有更大的“回旋余地”。以阿里云為例,其后期既可以通過提供通用大模型服務,獲取平臺服務費;也可以出租算力和推訓平臺,賺取租金,變現(xiàn)路徑相對更多,在市場競爭中可以根據(jù)情況靈活調(diào)整產(chǎn)品定價,以應對經(jīng)營挑戰(zhàn)。
產(chǎn)業(yè)迎來AI惠普時代
隨著AI大模型應用的誕生,以深度AI普惠為特征的全新時代,也在逐漸拉開帷幕,AI深度嵌入產(chǎn)業(yè)實體,將成為不可逆轉(zhuǎn)的行業(yè)趨勢。
一方面,通用大模型的高門檻和廣泛的垂類領域差異化需求,決定了基于通用大模型的專屬大模型和產(chǎn)業(yè)應用,會成為未來主流的應用方向,推動AI加速進入千行百業(yè)。正如前文所述,通用大模型的高門檻,決定了國內(nèi)外能夠做成通用大模型的公司只是少數(shù),而且隨著AI模型變大,AI產(chǎn)業(yè)正從“手工作坊”組成的輕工業(yè)走向集約化生產(chǎn),需要高性能、低成本的體系化基礎設施,才能完成工業(yè)化生產(chǎn)。
這種能力不僅很多中小企業(yè)沒有,即便是對于各行業(yè)頭部企業(yè),從0到1優(yōu)化大模型訓練,本身也并不經(jīng)濟,各行各業(yè)都需要成本足夠低的AI基礎設施。而且對于現(xiàn)有的廠商而言,繼續(xù)加入這個領域“重復造輪子”并無多大必要。相比之下,垂類大模型本身的訓練成本相對較低,而且一些專業(yè)領域擁有豐富數(shù)據(jù)場景的公司,做垂直大模型條件更好、數(shù)據(jù)質(zhì)量更優(yōu),推出的產(chǎn)品更能夠適應垂類行業(yè)需求,因此未來各類垂類行業(yè)GPT,或?qū)⒊蔀橹髁鞔竽P蛻?,推進AI迅速滲入產(chǎn)業(yè)。
另一方面,發(fā)展AI大模型的短期瓶頸是算力,長期來看是數(shù)據(jù),因此高質(zhì)量的前端應用有助于加速企業(yè)積累充分的數(shù)據(jù)資產(chǎn),增強自身長期競爭力,加速產(chǎn)業(yè)應用普惠進程。當前來看,大模型的迅速迭代和進化,迫使所有的參與玩家不斷累積算力資源,從芯片、云服務等各方面來優(yōu)化配置,保證大模型訓練所需要的算力支持。不過,從更長遠來看,訓練AI大模型的算法還在不斷優(yōu)化調(diào)整之中,未來隨著算法的突破,算力可能不再是瓶頸,而高質(zhì)量的數(shù)據(jù)資源將成為一種稀缺的資源,會受到更多關注。
作為業(yè)內(nèi)首個基于AI大模型的應用,通義聽悟的面世,有利于阿里加速積累優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)資源,加速產(chǎn)業(yè)普惠進程,為更長期的發(fā)展奠定良好基礎。
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