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商湯董事長徐立:通用人工智能要么很遠(yuǎn),要么一下子就過去了

1964年,科幻作家亞瑟·克拉克預(yù)測未來,人類會成為高級生命的墊腳石。2019年,特斯拉創(chuàng)始人馬斯克在上海說過,碳基生物是硅基生物的引導(dǎo)程序。人類總是致力于通往AGI(Artificial General Intelligence,通用人工智能),但哪一刻才是真正的AGI?未來的超級智能會對人類產(chǎn)生威脅嗎?

4月9日,在商湯科技發(fā)布大模型“全家桶”前夕,商湯科技董事長兼CEO徐立對澎湃科技表示,人類一直在朝著更強(qiáng)大的智能發(fā)展, 智能達(dá)到一定水平時確實(shí)需要坐下來一起探討是否要限制智能。目前技術(shù)上仍然沒有實(shí)現(xiàn)超級智能的路徑,人工智能還沒有發(fā)展到令人恐慌的地步,當(dāng)下要解決的是如何讓模型更通用。

AGI要么離人類很遠(yuǎn),要么一下子就過去了

在這一輪人工智能熱潮中,OpenAI帶著ChatGPT出圈,大模型、大算力的發(fā)展指向了AGI之路。人類總是致力于通往AGI,但哪一刻才是真正的AGI?徐立打了個比方,“就像站在高鐵站臺上,高鐵朝人類快速開過來,人類定義這個站點(diǎn)就是AGI,結(jié)果高鐵沒停,一下子開過去了。所以AGI要么離人類很遠(yuǎn),要么一下子就過去了,和人類相近的時刻根本測不出來。”


(資料圖)

“有的人講AGI,但不講Artificial General Intelligence,而是講Digital Super Intelligence(數(shù)字超級智能),到了AGI這個時刻,它還是人工的嗎?這很難說。如果它真的到了人的智能水平,誰去按下按鈕,告訴它停在這里,智能不能再高了?”徐立說,AGI本身的定義是模糊的,所謂的AGI在于人類如何定義它,如果拆分成行業(yè)里的若干任務(wù),滿足行業(yè)的要求,就可以認(rèn)為完成了行業(yè)的AGI。

徐立認(rèn)為,自然語言模型的參數(shù)爆發(fā)帶來的“涌現(xiàn)能力”(Emergent Ability)在這一輪人工智能浪潮中勝出。在大型語言模型(LLM)中,涌現(xiàn)能力是指當(dāng)模型規(guī)??邕^閾值,對此類任務(wù)的效果就出現(xiàn)突然的性能增長。人們已經(jīng)看到大模型涌現(xiàn)出了思維鏈的能力。

“谷歌發(fā)明了Transformer模型、RLHF(Reinforcement Learning from Human Feedback,帶有人類反饋的強(qiáng)化學(xué)習(xí))、CoT(Chain-of-Thought,思維鏈)。最后OpenAI不斷嘗試,ChatGPT突然臨界可用了,就好像所有概率都增長了0.1%,最后連乘起來的誤差就小?!?/p>

“對于涌現(xiàn)能力的解釋,是從量變到質(zhì)變,它不是突變性的涌現(xiàn)?!毙炝⒓僭O(shè),將一個問題分解成多個子問題,如果每個子問題的準(zhǔn)確率80%,連乘起來成功的概率很低。如果每個問題的準(zhǔn)確率提升到85%,連乘后就出現(xiàn)了涌現(xiàn)能力。“目前看到的是大模型積累的準(zhǔn)確率提升,形成了思維鏈的能力,這種涌現(xiàn)從數(shù)學(xué)角度上是可解釋的。”

盡管很難說未來的涌現(xiàn)到底會不會存在,但他表示,目前技術(shù)上仍然沒有實(shí)現(xiàn)超級智能的路徑,沒有看到真正的智能涌現(xiàn)是什么表現(xiàn)。當(dāng)被問及未來超級智能是否會威脅人類時,他認(rèn)為,智能達(dá)到一定水平時,確實(shí)需要坐下來一起探討是否要限制智能。新時代的人工智能三要素是算法(參數(shù))乘以數(shù)據(jù)等于算力,算力規(guī)模決定了模型能力。只要控制算力規(guī)模,就控制了智能。但人工智能還沒有發(fā)展到令人恐慌的地步,當(dāng)下要解決的是如何讓模型更通用。而OpenAI帶給行業(yè)的一個革命性認(rèn)知變化是帶來了大模型開發(fā)的新范式,就像當(dāng)年的深度學(xué)習(xí)一樣。大模型是一個表達(dá)器,今天,通過挖掘人的意圖,模型能力可以進(jìn)一步提升,進(jìn)而繼續(xù)做大模型。

自然語言模型是橋梁,激活其他業(yè)態(tài)模型

國內(nèi)科技企業(yè)搶灘大模型開發(fā),目前仍處于追趕階段?!白吆米约旱穆?,就是要有一些差異化。所謂的差異化就是用好行業(yè)自身的稟賦。”徐立認(rèn)為,中國大模型的發(fā)展一定會用場景倒逼多模態(tài)大模型開發(fā),這種多模態(tài)大模型具有行業(yè)差異性。

而要真正達(dá)到大模型開發(fā)的“拐點(diǎn)”,就要設(shè)定一個預(yù)期的任務(wù)集或任務(wù)目標(biāo),完成真實(shí)場景中的系列任務(wù),在這樣的垂直場景中能夠通過圖靈測試?!澳壳皝砜矗蠹叶荚谕白?,至于走成什么樣,其實(shí)還是要看大家所處的行業(yè)。不存在一個泛在式的大模型來解決所有問題?!?/p>

2019年起,商湯布局10億參數(shù)規(guī)模的視覺模型,2023年4月10日發(fā)布“日日新”大模型體系,涵蓋1800億參數(shù)中文大語言模型應(yīng)用平臺“商量”、超10億參數(shù)自研文生圖生成模型“秒畫”、AI數(shù)字人視頻生成平臺“如影”、3D內(nèi)容生成平臺“瓊宇”(場景生成)、“格物”(物體生成)等。

自然語言模型作為橋梁,可以激活其他業(yè)態(tài)的模型和應(yīng)用。徐立表示,商湯用千億參數(shù)級的自然語言模型把其他模型串起來形成一個完整的任務(wù)集是第一步?!霸谶@個過程當(dāng)中,我們會看到有更多的多模態(tài)數(shù)據(jù)喂到網(wǎng)絡(luò)中,呈現(xiàn)完全新的能力,以此開發(fā)下一階段更加混合式的多模態(tài)模型?!?/p>

“日日新”大模型體系針對B端用戶,目的是和用戶的使用習(xí)慣完整連接,用更多B端場景挖掘模型的大能力,并提供新的多模態(tài)訓(xùn)練框架,訓(xùn)練下一階段的多模態(tài)大模型,通過細(xì)分場景端到端的迭代和應(yīng)用,幫助多模態(tài)大模型的發(fā)展?!拔磥淼哪P挖厔菔且粋€行業(yè)里面可能有1-2個大模型,剩下的小模型、行業(yè)模型非常多。實(shí)際上自然語言模型也好,多模態(tài)模型也好,未來都是這個趨勢,大模型會開發(fā)出來,在每一層可以做很多模型疊加,對最后的推理來說也會有很大的性能提升?!?/p>

在人工智能領(lǐng)域,“模型即服務(wù)”不斷被提及,徐立也談到了大模型的商業(yè)化,模型的訓(xùn)練和部署、模型下游的應(yīng)用及模型的增量訓(xùn)練,整套服務(wù)疊加在人工智能基礎(chǔ)設(shè)施商湯AI大裝置上,“我們的收益來自于訓(xùn)練模型、部署模型、推理模型,并且在模型上面還提供了一些增量的服務(wù)。”此外,收益還來自垂直細(xì)分領(lǐng)域,如金融、醫(yī)療、商業(yè)直播等?!霸贐端的應(yīng)用當(dāng)中,肯定會有很多的生產(chǎn)力工具先被發(fā)展出來,之后逐步能夠有C端應(yīng)用出來,就會百花齊放。”

本文作者:張靜,來源:澎湃新聞,原文標(biāo)題:《對話商湯董事長徐立:通用人工智能要么很遠(yuǎn),要么一下子就過去了》

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