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快捷導航

“AI革命”的進度條,走到哪兒了?

2025-1-16 09:22| 發(fā)布者: admin| 查看: 120| 評論: 0
摘要: “AI革命”的進度條,走到哪兒了?半月談記者 張漫子ChatGPT剛誕生的2022年底,就算我們把AI當回事,AI卻沒我們什么事——大廠之間的角力、大國之間的博弈,離大眾還很遠。但時間來到2024年,日常生活已被AI占據(jù):AI ...
“AI革命”的進度條,走到哪兒了?

半月談記者 張漫子

ChatGPT剛誕生的2022年底,就算我們把AI當回事,AI卻沒我們什么事——大廠之間的角力、大國之間的博弈,離大眾還很遠。但時間來到2024年,日常生活已被AI占據(jù):AI電腦、AI手機、AI軟件、AI游戲、AI陪伴,我們真真實實觸摸到了AI之軀,它的應(yīng)用比它的名字還要普及。

一個更為強烈的感受是,AI變了。它的“智”和“能”不斷進化、迭代,不斷引我們到未曾想象的新世界?;赝斯ぶ悄茱L起云涌的一年,“AI革命”的進度條,走到哪兒了?

“AI革命”的進度條,走到哪兒了?


瘦身

大模型,“瘦身”了。今年的大模型“武林”依然精彩,只是簡單粗暴的追參數(shù)、比大小已成明日黃花?!靶×耍獜姟?,成為國產(chǎn)大模型廠商的追求。

有研究者測算,如果大模型保持現(xiàn)在的發(fā)展勢頭,到2028年左右,現(xiàn)有的數(shù)據(jù)儲量就將全部用完。還有3年,就要撞上南墻了嗎?大模型向何處去?也許,我們需要新的參照系。

面壁智能首席科學家、清華大學副教授劉知遠拿出一把新標尺:能力密度?!按竽P筒⒉皇菂?shù)越大越好。同樣的模型能力可以放入一個更小的參數(shù)規(guī)模,這表明模型的能力密度不斷增強。達到同等性能模型所需參數(shù)數(shù)量越小,意味著模型性價比越高,效率越高,能力越強?!眲⒅h說。

新的認知,發(fā)散出新的思路:煉大模型,不如煉優(yōu)模型。不是大模型不給力,而是小模型更具性價比。這一年,越來越多的模型廠商將目光聚焦在小模型身上,更注重AI算法的調(diào)優(yōu)。一邊降參數(shù)、一邊提性能,以最小的資源釋放最大的能量,大模型、小模型不再因訓練數(shù)據(jù)量的差異而出現(xiàn)性能代差。

AI處理的重心也不再依賴云端智能算力,開始向端側(cè)轉(zhuǎn)移。這催生了設(shè)備單元大模型的新需求。借助一系列優(yōu)化措施,單元大模型在特定任務(wù)上的表現(xiàn),甚至優(yōu)于預訓練大模型。它可以廣泛適配不同類型終端,并通過合理連接,激發(fā)群體智能。

“我們在手機和PC端體驗到的端側(cè)AI,大部分是通過適配器、分類器挑選的微調(diào)小模型,以及經(jīng)過自定義開發(fā)的智能體,操作中無需調(diào)用全部模型參數(shù),無疑更具性價比、更具效率?!泵姹谥悄苈?lián)合創(chuàng)始人、CEO李大海說。

“AI革命”的進度條,走到哪兒了?


破壁

第二個強烈感受,大模型變“勤快”了。除了越來越瘦、越來越輕盈之外,它越來越實干,不再是那個只說不干的“口嗨派”。

2024年11月底,智譜AI開放日上最新亮相的AI智能體已經(jīng)化“chat”為“act”,身體力行替人類點外賣。更驚喜的是,這款國產(chǎn)AI智能體已初步實現(xiàn)跨App、多步驟解決真實任務(wù)。

安裝AutoGLM、點擊“綠色手機”圖標,對著智能體說出“幫我查詢一頓火鍋需要的食材,然后下單送到家里”的指令,AI就會自動打開小紅書App頁面、搜索火鍋食譜,找到需要的食材,然后關(guān)閉小紅書App,打開美團App進入超市頻道,勾選食材下單——在無需人工干預的條件下,一口氣完成54個步驟。

盡管目前剛剛滿月的它并不比人類的操作要敏捷多少,但這至少意味著AI終于能跳出“對話框”,幫人類做點什么了?!敖衲?,AI實現(xiàn)從技術(shù)驅(qū)動到需求驅(qū)動的轉(zhuǎn)變。從業(yè)者深入思考如何讓大模型進入真實的物理世界,真正行動起來?!敝亲VCEO張鵬說。

規(guī)模效應(yīng)時代的AI,值得關(guān)注的就3件事:算力、算法、數(shù)據(jù)。而今,在“致用”大方向上尋找價值的AI亟須打通3件事:感知、思維、行為。

物理空間與認知空間的交互,激發(fā)了人類的想象力與創(chuàng)造力,是抽象思維的起點,對于進化中的AI而言,也就分外重要。

當然,現(xiàn)在的AI“感知”到的可能僅僅是事物不完整的、甚至碎片化的特征,如何在這樣的基礎(chǔ)上讓AI“靈光乍現(xiàn)”,有所領(lǐng)悟,甚至產(chǎn)生思維的萌芽?正如2024世界人工智能大會上諸多專家所言,“AI智能體才是未來的真正挑戰(zhàn)”。由“知”到“行”,跨越非易。

“智能體改變的是人與機器的互動方式,基于理解需求、規(guī)劃與決策、執(zhí)行行動和自我反思,它將帶來符合直覺的人機交互——從人適應(yīng)機器,到讓機器適應(yīng)人?!睆堸i說。

生長

進入“青春期”的大模型,還在蓬勃“發(fā)育”之中。它將長成什么樣子?我們不妨回到人工智能的本質(zhì):模仿人類智能,完成復雜任務(wù)。這意味著它不僅僅是一名吸收人類已有知識庫的學生、一個可以與人交談的智能設(shè)備,更不是被動回答人類問題的反饋機器。人工智能的未來,應(yīng)該是“有靈且美”的類生命體。AI的感知能力、交互能力,必將不斷豐富和拓展。

拓展,要從哪幾方面展開?

一是行動。過去24個月,大模型主要增強的是人工智能“智”的維度,也就是作為一位參謀,讀懂問題、搜索答案、形成回復。對于人工智能“能”的維度,也就是在拆解目標、做出決策、執(zhí)行任務(wù)的層面,它的增益并不顯著,遠沒有趕上“智”的進化。

二是自主。也就是變被動響應(yīng)為主動思考,根據(jù)感知到的具體情境做出靈活的有針對性的決定和行動,主動規(guī)劃、主動推理、主動在現(xiàn)實世界采取行動。

三是預測。收到“把水杯放在桌上”的指令后,為什么人類能把裝著水的水杯正面朝上,平放在桌面而不是有起伏的書堆之上,是因為人類能夠預測當水杯放在“斜坡”上會失去平衡而滑落到地上。機器“擬”人,就需要掌握預測能力。這就要求AI不僅可以理解物理世界的規(guī)律,還能對這些規(guī)律產(chǎn)生記憶,在合適的時候調(diào)出這些記憶。

可以預見,當主動行動、快速預測的AI智能體“煉”成后,我們的手機、電腦、軟件、機器人,就可以自己“跑”了。而如何能讓人工智能的“能”追上“智”的發(fā)育,如何能獲得行動、自主、預測這三種能力,尚無現(xiàn)成方案可依,不僅需要新的范式,也需要開拓新的路徑。

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