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人工智能從入門到進階實戰(zhàn)

時間:2023-07-31 10:07:09來源:智能制造

導(dǎo)語:?人工智能三大推動力:技術(shù)是源動力,應(yīng)用是牽引力,安全是信任力

1)趨勢一統(tǒng)一未來:多模態(tài)模型加速文本、圖像和視頻融合

?多模態(tài)模型:多模態(tài)模型能夠處理視覺信息、文本信息、聽覺信息等多元化數(shù)據(jù),可以對不同表現(xiàn)形式的信息進行融合理解,進一步提升大模型的遷移學(xué)習(xí)能力,是人工智能全面理解真實世界的重要一步。

?發(fā)展情況:文本、語音、圖片等單模態(tài)人工智能模型已經(jīng)相對成熟,大模型正在朝著多模態(tài)信息融合的方向快速發(fā)展。從CLIP的誕生再到GPT-4的圖像處理能力,圖文多模態(tài)技術(shù)已經(jīng)取得了顯著的進步。大模型不止?jié)M足文字和圖像,開始向著音頻、視頻等領(lǐng)域拓展。

?未來展望:未來模型將面對更加復(fù)雜多樣化的交互場景,更加注重各種形式的信息融合,多模態(tài)技術(shù)將在智能家居、智慧城市、醫(yī)療診斷、自動駕駛等方面打開全新的應(yīng)用空間。

多模態(tài)模型迭代歷程

2)趨勢二逾越虛擬邊界:具身智能成為AI發(fā)展新形態(tài)

?具身智能:具身智能是可以和物理世界進行感知交互,并具有自主決策和行動能力的人工智能系統(tǒng)。具身智能中的智能體能夠以主人公的視角感受物理世界,通過與環(huán)境產(chǎn)生交互并結(jié)合自我學(xué)習(xí),從而產(chǎn)生對于客觀世界的理解和改造能力。

?發(fā)展情況:斯坦福大學(xué)教授李飛飛將具身智能列為計算機視覺未來的關(guān)鍵發(fā)展方向,并將其稱之為人工智能研究的“北極星”?,F(xiàn)階段來看,谷歌推出RoboCat大模型,英偉達推出Nvidia VIMA,具身智能已經(jīng)成為AI龍頭企業(yè)競相爭奪的高地。

?未來展望:通用人工智能與機器人產(chǎn)業(yè)正處在快速發(fā)展、互相融合促進的戰(zhàn)略機遇期,作為兩大領(lǐng)域交叉的核心應(yīng)用,具身智能有望在未來取得快速發(fā)展。具身智能將促使智能體具備自主規(guī)劃、決策、行動、執(zhí)行等能力,實現(xiàn)人工智能的能力進階。

人工智能能力進階

3)趨勢三大模型智慧火花:走向通用人工智能的途徑愈發(fā)明晰,腦機接口創(chuàng)造新的交互方式

?通用人工智能(AGI)是指具有像人類一樣的思考能力,可以適應(yīng)廣泛的領(lǐng)域并解決多種問題的機器智能,AGI是人工智能研究的重要目標(biāo)之一。狹義人工智能是指當(dāng)下已取得顯著進展但局限特定領(lǐng)域的人工智能,如語音識別、機器視覺等。我們正處于狹義人工智能相對成熟、通用人工智能曙光乍現(xiàn)的階段,目前以GPT-4為代表的自然語言大模型被認(rèn)為是通往通用人工智能的重要潛在路徑,OpenAICEO薩姆·奧特曼(Sam Altman) 表示,AGI時代可能很快就會到來,未來十年內(nèi)行業(yè)可能會擁有超強的AI系統(tǒng)。

?人類與人工智能之間的溝通方式也在不斷升級,腦機接口有望成為下一代人機交互方式。當(dāng)前,腦機接口技術(shù)正在突破人類的生理界限,不僅為殘障人士提供了前所未有的可能性,而且有望成為下一代的人機交互方式。

4)趨勢四數(shù)據(jù)的力量:海量數(shù)據(jù)帶來模型能力涌現(xiàn),高質(zhì)量數(shù)據(jù)提升模型性能

?深度學(xué)習(xí)的進步建立在以更大的模型處理海量數(shù)據(jù)基礎(chǔ)之上。GPT-1模型從1.17億參數(shù)上升至GPT-3的1750億參數(shù),模型效果取得了顯著突破,同時還有能力的涌現(xiàn)。但是模型參數(shù)量的增大帶來算力需求的激增,模型架構(gòu)和參數(shù)量提升帶來的收益正處于遞減狀態(tài)。

?阿伯丁大學(xué)、麻省理工大學(xué)等研究機構(gòu)的一項研究顯示,高質(zhì)量的語言數(shù)據(jù)將在2026年耗盡,低質(zhì)量的語言數(shù)據(jù)和圖像數(shù)據(jù)將分別在2030 -2050年、2030 -2060年間枯竭。

?以數(shù)據(jù)為中心的人工智能更加專注于數(shù)據(jù)的價值,進一步推動AI模型的性能突破。斯坦福大學(xué)吳恩達教授提出二八定律:80%的數(shù)據(jù)+20%的模型=更好的AI。以數(shù)據(jù)為中心的策略可以解決數(shù)據(jù)樣本不足、數(shù)據(jù)偏差等問題,高質(zhì)量數(shù)據(jù)集成為推動模型性能進一步提升的關(guān)鍵要素,高質(zhì)量的數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)標(biāo)注服務(wù)以及完善的數(shù)據(jù)收集和評估體系的價值將進一步凸顯。

5)趨勢五數(shù)據(jù)中心的AI變革:智算中心成為關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施

?云計算是當(dāng)前重要的AI算力提供方案,AI服務(wù)器市場獲得迅猛發(fā)展。根據(jù)TrendForce數(shù)據(jù),2022年全球AI服務(wù)器的出貨量占整體服務(wù)器比重約1%,隨著大模型訓(xùn)練側(cè)和推理側(cè)的需求爆發(fā),AI算力資源需求預(yù)計將呈指數(shù)增長。根據(jù)IDC數(shù)據(jù),預(yù)計未來5年中國智能算力規(guī)模的年復(fù)合增長率將達52.3%,全球價值萬億美金的數(shù)據(jù)中心存量市場將從通用計算逐步過渡向AI計算。

?云計算正從CPU為中心的同構(gòu)計算架構(gòu)向以CPU+GPU/NPU為中心的異構(gòu)計算架構(gòu)深度演進。預(yù)計,大模型帶來的GPU存量空間將從2023年的277億美金上升至2025年的1121億美金,以GPU為代表的AI計算資源中短期將處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。

?隨著專有領(lǐng)域的計算需求提升,AI芯片追求更高的性能和更低的功耗,芯片的多樣性和生態(tài)豐富性將不斷提升。部分頭部互聯(lián)網(wǎng)廠商將著力推進AI芯片的自主研發(fā),如谷歌著力打造專注深度學(xué)習(xí)的TPU,同時不斷豐富其AI生態(tài)布局。

6)趨勢六大模型C端角色:個人智能助理與新一代的流量入口

?大語言模型將成為個人智能助理。大模型目前具備接入互聯(lián)網(wǎng)、進行內(nèi)存管理等能力,通過目標(biāo)任務(wù)自動拆分、計劃制定、計劃實施等方式,能夠自主完成用戶的需求,成為每個人的智能助理,如制定旅行計劃并進一步預(yù)定賓館和餐飲。

?大模型正在成為新一代的流量入口。GPT-4正在逐步開放插件功能,通過底層模型連接第三方應(yīng)用,從而構(gòu)建豐富的生態(tài)系統(tǒng)。GPT-4自插件功能開放以來,目前已經(jīng)接入超過500個插件(其中包括教育、金融等場景)。隨著大模型能力的不斷增強以及插件生態(tài)的不斷豐富,大模型有望成為新一代的人機交互方式以及流量入口,2023年5月OpenAI官網(wǎng)訪問量為18.6億次,是全球第19名次的互聯(lián)網(wǎng)訪問IP。

GPT-4構(gòu)建豐富的應(yīng)用生態(tài)

7)趨勢七大模型B端應(yīng)用:專業(yè)數(shù)據(jù)與成本驅(qū)動行業(yè)模型百花齊放,打開廣闊應(yīng)用空間

?數(shù)據(jù)壁壘帶來企業(yè)端大模型百花齊放。通用大模型可以幫助用戶解決一般性問題,而當(dāng)企業(yè)需要處理其特定行業(yè)的數(shù)據(jù)和任務(wù)時,往往需要針對其行業(yè)數(shù)據(jù)庫來對基本模型進行微調(diào),垂直行業(yè)的特性和需求不盡相同,因此大模型的應(yīng)用也呈現(xiàn)出多樣化的趨勢。

?B端應(yīng)用出于對模型的經(jīng)濟性考量,未來將呈現(xiàn)階梯式、差異性需求。大模型在垂直領(lǐng)域的商業(yè)化落地對模型的運行成本更為敏感,模型的推理成本與模型的參數(shù)量多少密切相關(guān),需要不同參數(shù)規(guī)模的大模型組成多層次的產(chǎn)品組合,從而在不同場景下實現(xiàn)最佳的經(jīng)濟性,進一步提升大模型的豐富度。

B端大模型多層級結(jié)構(gòu)

8)趨勢八大模型輕量化:降低應(yīng)用成本、帶動端側(cè)算力發(fā)展

?隨著大模型小型化、場景化需求增加,同時出于對AI應(yīng)用的經(jīng)濟性、可靠性和安全性考量,部分場景的推理將逐步從云側(cè)擴展向端側(cè),帶動端側(cè)算力需求的進一步提升。

?目前多個大模型都已推出小型化場景化版本。5月23日谷歌發(fā)布的PaLM-2大模型,其中最輕量版本“壁虎”可在移動端運行,運行速度快且支持離線操作,其他多個大模型也都有其對應(yīng)的小參數(shù)版本。

?大模型端側(cè)應(yīng)用布局不斷加速。端側(cè)算力正在快速發(fā)展過程中,高通通過量化、編譯和硬件加速進行優(yōu)化,使Stable Diffusion能在搭載第二代驍龍8移動平臺的手機上運行。高通在微軟Build2023開發(fā)者大會上展示了最新的端側(cè)AI能力以及在下一代Windows 11上開發(fā)生成式AI的工具,并表示未來幾個月大語言模型有望在端側(cè)運行。

9)趨勢九大模型的深遠影響:重構(gòu)勞動力市場、改寫科研范式

?大語言模型對勞動力市場結(jié)構(gòu)的影響深遠而復(fù)雜。據(jù)OpenAI聯(lián)合賓夕法尼亞大學(xué)的研究報告預(yù)測,約80%的美國勞動力可能有至少10%的工作受到大語言模型的影響。

?大語言模型的應(yīng)用帶來勞動力市場結(jié)構(gòu)的調(diào)整和變化。短期而言,大語言模型可能替代部分低技能或重復(fù)性工作;中期來看,大語言模型也將創(chuàng)造新的人工智能相關(guān)就業(yè)機會;長期來看,大語言模型的應(yīng)用將會深度改變各行業(yè)的工作模式和商業(yè)模式,讓企業(yè)的組織架構(gòu)更加扁平化和小型化。過程中需要個人和企業(yè)去積極適應(yīng),發(fā)展人類獨有的創(chuàng)新、協(xié)作和社交等能力,與人工智能共同進化。

?AI與前沿科學(xué)的結(jié)合展現(xiàn)出了巨大潛力,可顯著降低前沿科技研究中的智力成本并提升研究效率。生命科學(xué)、氣象預(yù)測、數(shù)學(xué)、分子動力學(xué)等前沿科學(xué)均得到了人工智能的廣泛助力,AI for Science將帶來科研范式的變革和新的產(chǎn)業(yè)形態(tài)。

10)趨勢十AI治理與技術(shù)的平衡:AI可解釋性亟待增強,監(jiān)管緊迫性日益凸顯

?在人工智能的快速發(fā)展中,加強AI監(jiān)管與推動AI技術(shù)的進步同等重要。AI能力帶來應(yīng)用的便利性,同時也可能引發(fā)數(shù)據(jù)隱私、算法偏見、AI倫理等一系列問題。

?從技術(shù)角度來看,可以通過可解釋AI等技術(shù)手段增強AI的可信度。可解釋AI使人工智能的決策過程透明化,增加輸出內(nèi)容的可理解性和可信任度,對于構(gòu)建用戶對AI系統(tǒng)的信任、提升系統(tǒng)的有效性、應(yīng)對潛在的倫理問題都至關(guān)重要。

?從規(guī)范角度來看,各國政府也都已經(jīng)開始采取行動,制定和執(zhí)行各種AI政策和法規(guī)。4月份,我國網(wǎng)信辦出臺《生成式人工智能服務(wù)管理辦法(征求意見稿)》,明確了生成式人工智能的定義,從明確條件要求、劃定責(zé)任主體、形成問題處理機制、明晰法律責(zé)任幾個方面為行業(yè)劃定底線。


標(biāo)簽: 人工智能

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