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从热潮到理性,大模型迎来产业「拐点」

时间:2024-06-19 16:30:48浏览次数:11  
标签:拐点 AI 模型 热潮 产业 场景 应用 理性 京东

前言

无人不谈大模型,是今年上半年科技界的真实写照。

从市场热闹程度来看,大模型已经成为各家科技厂商争先涌入的赛道,无论是互联网巨头,还是科技公司,甚至是研究机构,均已加入这场大模型混战,大模型俨然成了“兵家必争之地”。

就在国内大模型市场正如火如荼时,一举带动大模型热度的ChatGPT却出现访问量下降的情况。据第三方监测机构SimilarWeb的最新数据显示,今年5月,ChatGPT开始出现增长放缓的势头,当月增长率仅为2.8%,而2023年前四个月分别为131.6%、62.5%、55.8%、12.6%。这是自2022年11月30日发布以来,ChatGPT首次出现流量负增长。

这一现象或许反映出重要的行业动向,各方正在从初期对大模型的技术热情,转变为对商业化落地冷静思考。而大模型的落地,也正是所有大模型企业都需要认真思考的话题。

“京东认为,大模型的价值=算法×算力×数据×产业厚度的平方。”京东集团CEO许冉表示。京东不止追求技术的先进性,也格外关注产业厚度——看重技术能在多少产业场景切实应用,能为社会创造各种价值。

7月13日,京东推出言犀大模型。据京东介绍,这是参数达到千亿级的新一代模型,未来将深入应用于零售、金融、物流、健康、工业等产业场景。

当产业效率和产业的边界拓展得到质的提升后,大模型才有了更重要的实际价值和意义。在大模型的众声喧嚣中,我们更应该回归理性,认真思考大模型的真正价值。行业需要什么样的大模型?大模型应该如何实现落地商用,为产业降本增效?

逐鹿大模型:从通用迈向产业的共识

一夜之间,国内大模型纷纷“涌现”。

据科技部下属的中国科学技术信息研究所发布的《中国人工智能大模型地图研究报告》显示,截至5月28日,国内规模在10亿级参数以上的基础大模型,至少已发布79个。我国研发的大模型数量已经排名全球第二。

但在研发数量暴涨背后,如何实现大模型的商业价值,更值得探索。

目前来看,现在问世的更多是通用大模型,这类大模型具备强大的自然语言理解、语言生成和语音识别等能力,在聊天、娱乐等通识属性较强的场景上表现颇佳,但这些场景目前还难以实现大规模商业化。

而在细分的产业场景上,通用大模型回答准确度较低,这是因为产业本身数据样本量较少、数据分布不均、应用场景多变,导致大模型无法进行自我优化和改进,输出精度自然不高。

从商业化落地来看,企业或许并不需要一个“全能”的通用大模型,而是更需要针对细分领域场景、解决实际问题的产业大模型。

中国工程院院士邬贺铨曾指出,“Chat类的大模型引发新一轮热潮,但对话、写诗、作画绝不是大模型的全部。我们需要去深入思考大模型的应用方向,要将大模型切实投入到城市发展、金融科技、生物医药、工业制造、科学研究等领域,也需要专业的企业和组织加速其在实体产业落地,为产业刚需带来实实在在的价值,真正意义大规模服务社会。”

如今,大模型市场正在形成一种共识,那就是无法落地商用的大模型只是“娱乐工具”,只有深入产业、解决实际问题的大模型,才具备价值。深入思考大模型的价值,京东提出的一个公式,更符合大模型市场的动向,即:大模型的价值=算法×算力×数据×产业厚度的平方。

从大模型价值公式可以看到,产业大模型和通用大模型不是对立的关系,产业大模型是基于通用大模型的基础,训练而来,区别在于:产业大模型更关注产业厚度,生成的内容更符合产业垂类场景的需求,更有针对性。

在大模型的演进路线上,京东的前瞻性其实并不奇怪。自成立以来,京东就扎根于产业,自然对大模型在产业中的价值更加关注。

“京东看待大模型和其他技术创新,除了追求技术的先进性,还格外关注产业厚度——看重技术能在多少产业场景中切实应用,为社会真正创造价值。”京东CEO许冉表示。

事实上,现阶段大模型的发展,正在从“通用”迈向“产业”。

民生证券最新发布的研究报告提到,在经历二月至三月的大模型集中发布期、四月至五月的产品研发期和政策方向逐步明确后,六月起大模型的产品和应用,有望迎来集中发布。新一轮发布潮是基于大模型的应用产品,开始大规模升级上线,为走进千家万户做准备。

近期,国内科技企业最新发布的大模型,大多都面向垂类产业落地。在海外,各企业也陆续发布了不同规模的行业大模型,目的就是将其应用于产业领域。

从海内外各大厂商的实际动向不难看出,产业大模型将更能够帮助产业伙伴,来完成数字化转型和降本增效,为产业和社会创造更大价值。

产业大模型,难在打牢产业地基

产业大模型的建设难度,远比通用大模型高得多。

如果说通用大模型考验的是企业的算力、算法积累,那产业大模型更考验企业对业务场景的触达与理解,以及对产业数据的积淀与运用。

一个行业共识是,在产业大模型的训练中,最难获取的是产业数据。产业数据往往掌握在企业手中,出于数据安全等考虑,很少有企业愿意将私有数据公开。但这些产业数据往往直接或间接影响着产业大模型的技术迭代速度、模型精准度和业务专业度。
在这里插入图片描述

如何系统的去学习大模型LLM ?

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标签:拐点,AI,模型,热潮,产业,场景,应用,理性,京东
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