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杨净 萧箫 发自 凹非寺- K* m1 I3 a( F; I& Y
量子位 | 公众号 QbitAI) Y1 K# t. k& ^8 x( {1 b
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国内玩家打造中国ChatGPT的劲头,甚至都有点谷歌微软争先恐后那味了。9 \) m: I! W0 u8 r8 z! Q& K
最具代表性的玩家有两位,一个是有着互联网基因优势的百度,一个是人工智能领域A股龙头企业科大讯飞,都率先做出了产品跟进和规划。
0 s$ q1 S$ c3 A0 E$ M百度方面,正式宣布推出类似产品,“文心一言”一而再地宣布提前上线时间,生态加盟者也如火如荼地推进;科大讯飞那边,则很快明确了具体发布时间。" ?' `& g) \& y' x* b g2 x$ B6 e
大厂都这么做,背后究竟有什么考量?为何非得要抢占这个热点风口?
5 B0 L$ E4 P; x/ Z* Z最新消息,科大讯飞首次正面给出了回应,核心归结就两点:
* p1 U, O5 ?/ `/ A* T第一,确实在搞。0 D8 q$ ?8 p0 [
第二,确实有大机会,而且有信心实现ChatGPT类似的技术阶跃进步。
; n$ q0 f4 ?% a! G在新华网访谈中,关于外界争议和对ChatGPT的疑问,科大讯飞副总裁、研究院执行院长刘聪回答了一切。- b7 T' V+ D7 Z9 F
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( E% [3 x B- n% _知己知彼:ChatGPT究竟“强”在哪里?7 v, Q. I) D/ Q/ v
访谈中,刘聪主要回答了三大问题:
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9 O6 `* l7 @& i: P- ChatGPT的突出优势是什么?; e7 a! z5 f; e& \6 P* o6 p
- ChatGPT对产业具备什么价值?, Y- z! J7 ~9 V5 d" X
- 科大讯飞为什么有信心做出ChatGPT?; A6 c+ B+ `7 u! ?+ k
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首先是ChatGPT的突出优势。
& t c/ u7 V3 H从技术突破来看,ChatGPT已经进入认知智能发展的下一阶段。) ]+ J+ d: k( u" F
ChatGPT认为,认知智能的发展可以分为五个阶段,即知觉和感知阶段、表示和推理阶段、自主学习阶段、创造性思维阶段、自然交互和社会化阶段。
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△来源:ChatGPT0 m1 u, _- v/ w3 N& O* E- E7 e
对于落地应用而言,发展到第二阶段的AI已能较好完成特定领域中的指定任务。但ChatGPT更进一步具备了自主学习新知识的能力,进入认知智能的第三阶段。
3 n* K, w# ^* G/ d# E5 s; Z; x1 ]这一阶段,ChatGPT掌握了高价值信息记忆、多轮对话理解、复杂逻辑推理、多角色风格文本生成、新知识学习应用进化、代码理解生成等能力。/ L1 [- q+ N6 T* P5 M7 }
正如刘聪所言,ChatGPT最突出的优势,是它展现出的交互式学习“类人”能力:* U: z5 D- K; A! ^
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它能在多轮交互中以“类人”的方式交流、学习和进步,可以自主、快速、不间断地学习各领域专业知识并达到人类专家水平。# r1 q; K( M9 i }1 v! H; ?
% [+ o+ p; z9 n ?9 U概括来说,相比传统认知智能,ChatGPT不仅在技术上拥有了“类人”自主学习特征,而且进一步展现出快速适应多领域、多场景的能力。
- Q: {* R, S; j1 F2 R: d- D% b! `6 `, i值得一提的是,在斯坦福前不久的一项研究中,ChatGPT背后的AI模型GPT3.5,已经被认为可能具有人类心智能力。
3 R. f& a: b5 b而直到2022年以前,GPT系列的所有大语言模型都还没有表现出类似能力。
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事实上,“ChatGPT是AI技术的一次飞跃”这一观点,已为学术界所公认,近期不少谷歌大牛纷纷涌向OpenAI追逐最新技术,也是这一观点的有力证明。
) p! J) j7 p9 H9 X- }: R但若只是单纯技术上的突破,尚不足以引起产业界的重视。7 `: R0 ?3 s" A" C# n b, d1 l. p
刘聪直接承认“科大讯飞确实在做类ChatGPT产品,因为有大机会”,足以说明这一技术给产业界带来的价值:
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* e: }: _4 k3 q& @0 {类ChatGPT模型的持续发展,以NLP为代表的AI算法可能重构互联网和移动互联网产品形态,最终推动商业模式的变革与创新。
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所以,ChatGPT究竟对产业界具有什么样的价值?访谈中刘聪提到的“科大讯飞有信心实现技术阶跃进步”,又究竟哪里来的信心?- Q% Y5 r7 [$ E3 U; ~! r' `
从产业价值来看,无论是在教育、医疗这类能实现社会价值的领域,还是汽车、办公、机器人和工业这类依托AI实现“智造”的领域,都有ChatGPT的用武之地。6 X1 q6 P5 @' c: B1 z
以汽车这一场景为例,智能汽车就对交互系统提出了更高的要求。$ v; v2 S( ?; ~8 Q7 R' ~: V9 N$ ?
尤其是智能座舱中的虚拟数字助手,需要同时具备多角色风格文本生成、自然语言理解和多任务处理等能力,才能进一步提升用户交互舒适性。
3 D, W: J. n+ Y( \* T8 q! O+ IChatGPT的自主学习能力,让系统能很好地学习并适应不同车主的风格和说话方式,迅速理解自然语言状态下提出的需求,并以车主想要的人设风格与其进行交流,相比现在车载AI“任务问答”的模式更加自然。
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以科大讯飞为例,刘聪就透露了未来大模型在行业中的应用方式:2 ~0 F/ l2 ]6 [3 }. }
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大模型在细分行业的实用性,将以“1+N”的架构呈现。- H6 r1 O: K0 Y2 G- c8 e% D# `1 ]
& m' M9 A" V# {& Y5 f- x5 _其中,“1”是通用认知智能大模型算法研发及高效训练底座平台,也就是类ChatGPT模型;“N”则是应用于教育、医疗、人机交互、办公、翻译、汽车、工业等多个行业领域的专用大模型。1 M0 N1 ~( g5 a
又以医学场景为例,基于大量医学教材、论文和病例,类ChatGPT通用认知智能结合医疗领域对话式AI系统,就能打造出“每个医生的专业AI诊疗助理、或是每个人的个性化AI健康助手”。
( _6 I2 P. `% \: u2 L在此之前,科大讯飞在上述产业中,已完成了不少认知智能相关技术的落地。, H: L `( e0 F/ L, N0 B
如教育领域的“因材施教”解决方案,已经用在5万多所学校、1.3亿多师生上;至于语音合成、机器翻译等技术,也已经在汽车、智能家电等领域参与应用。& _. I9 F! b' ?% _- ~
不止产业。刘聪强调,科大讯飞的信心来源于“技术上的优势积累”:
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1 R9 ?; b! V& I8 H6 `6 G多年来,我们在深度学习算法、大模型技术、行业大数据、知识图谱、多模态感知、系统工程技术方面有不少优势积累。
, ], o X" T2 M* I通过最近两个多月的系统分析和快速验证,我们非常有信心实现ChatGPT类似的技术阶跃进步,并在中文认知智能领域达到国际领先水平。1 i5 F# |8 X2 Q' M: N, Y. d
. \7 a; B0 F9 c# o( ?; w% Y7 x一方面是资金投入和研究团队的组建。科大讯飞与中科大合作,早在2017年就承建了认知智能全国重点实验室。
' p( v$ {: a( ~另一方面则是核心算法、数据和算力三方面的长期积累。
1 _; r% \2 l! w+ [算法上,科大讯飞提出了知识与大模型融合统一的理解框架X-Reasoner,致力于弥补大模型模糊记忆技术短板;光是去年,就在认知领域取得了常识阅读理解挑战赛OpenBookQA等13项世界第一的成绩。
4 W) B% ?$ c: q% \3 c% y数据上,科大讯飞积累了超过50TB的行业语料数据,目前活跃应用每天超10亿人次用户交互。' Q! a# p) B! e5 a/ C* a" P) q
算力上,除了近几年稳定营收提供的资金保障外,算力上的国产替代也是一大考量因素。据官方数据,目前研发训练服务器已经开始进入国产化, 切换之后效率有的是原来平台的70~80%,有的效率更超过原平台的100%以上。
2 L, H: M$ c) d) k9 W- x! m4 J最新消息,科大讯飞人工智能研发生产基地一期即将完工。这里面包含国家级人工智能开放创新平台、认知智能国家重点实验室等多个建设项目,自然也包括提供算力支撑的数据中心。
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# E2 m$ \, b5 U9 Q% y' O4 x& t8 c话虽如此,刘聪认为,在ChatGPT赛道上,国内外玩家确实存在技术与产业上的差异。
: J) P4 G8 W6 W& b( t' W2 F- A但他表示,中国就是有必要做自己的ChatGPT。& N' D3 p& Z. @/ ^
此般言论如何看待,又当如何解读?
! W$ O: |' r+ |; z) |- G5 B中国版ChatGPT势在必行+ H/ u( y7 V* K
首先,必须得承认的是,中美之间存在一定的技术和产业差距。% n( M/ N( h1 x; i/ W, r0 n
从技术来看,ChatGPT诞生于OpenAI多年技术积累之中,其背后的GPT系列模型自2018年起就开始反复迭代。更底层的技术支撑,更是源于谷歌2017年就提出Transformer架构,这一层面上我国仍存在技术代差。
( e7 @- a+ \. K7 ]* x更进一步具体到认知智能技术来看,中国信通院发布的《2021认知智能发展报告》中显示:+ W2 ~1 [- j# X" l) n
( _' I( @# H/ j4 v" r% i6 e: F认知智能领域相关论文发表数量排名前10的机构中,有6所位于美国。
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2 u; L. D% S6 ?2 K7 o5 q相关领域论文数量上,中国虽仅次于美国,但在质量上仍有差距。专利方面,我国相关专利申请数量于2017年超过美日韩。5 F, u; w) k! i' Z J+ F1 z% w. C
而在产业生态上,OpenAI自GPT-3开始就以开放接口的形式,与产业上的生态伙伴合作,养活了一大波AIGC玩家,其中18个月估值15亿美元的独角兽Jasper,就是典型案例。据gpt3demo网站统计,目前已有634个调用GPT-3系列模型开发的应用程序。# x' y a+ P0 W) H
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& F8 x/ u4 X Z3 U$ [6 y但在产业方面,我国却具有先天的场景和数据优势。
1 n7 C: v) U$ T正如前述文章所说,中美之间AI应用落地存在行业路线差异。ChatGPT作为通用人工智能的代表,本身不是一项好生意。OpenAI背后如果没有稳定的“现金奶牛”支持,往往也难以存续。因此身处于国内市场大环境下的企业,通用路线往往不是一个最佳选择。& R4 q4 d, b% O; l4 @! ]$ J
相比之下,垂直AI应用路线更受众人青睐,并已有深厚产业积累,如科大讯飞的认知智能技术已经在教育、医疗、金融、汽车、服务等多个领域落地,并构筑起了深厚的行业壁垒。
- Y: t! T2 L8 h一旦实现类ChatGPT技术跃迁,就有先发优势快速落地,甚至有望实现ChatGPT应用落地的弯道超车。
& ]0 L$ Q! s, @9 R. l/ ]0 F但仍然有一个问题尚未解答:为什么中国非得有自己的ChatGPT?又或是必须跟上ChatGPT热度不可?- R p; `9 }6 K, z
这就关系到ChatGPT给企业乃至产业带来的变革性价值。
# H9 p7 v/ A% o- V, J2 G; b4 Z对企业而言,ChatGPT提供了一种可行的技术路径。它所展现的初步的“智慧”,对于尤其是场景优势玩家来说,是一种全新的技术路径选择。
1 I. W. c" J/ u- m1 r5 Y, M! T以前,基于场景探索的玩家,对于AI的探索可能处于“看山是山、看山不是山”的懵懂状态,现在出现了一座“更小,而且明知会有路的山”。' r; T+ X3 L0 D
他们有场景有数据,可以率先吃掉ChatGPT红利。
3 X U7 Y: x: y Y而从更为宏观的角度来看,ChatGPT带来的是一整个产业模式的变革和创新。
0 R- \% G7 f, ?4 a3 u* x% l- [刘聪在访谈中,就谈到了ChatGPT给人机交互、信息分发、内容生产、AI for Science这四大模式带来的革新。2 e; z4 H+ n/ h) j7 c: L8 W
比如人机交互方面,未来通过自然语言与智能产品交互,ChatGPT可以精准了解用户意图,调用系统各种软件和服务来满足需求,提高交互效率和成功率。8 B# ~/ n; \- _
刘聪认为,有可能改变当前APP的使用方式,比如多个功能软件被整合,甚至出现“大一统”能力的超级通用APP。
4 I- N3 f( i" B- l1 c X& q0 Y G还有像已处于变革之中的AI for Science,ChatGPT会进一步加速其发展脚步,比如辅助生成论文摘要和文献综述,甚至还可能提出专业的研究建议、提供新的研究思路。
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! f1 `3 R, S5 l9 A/ d5 R也正因为蕴含的这种变革与价值,ChatGPT也被认作是AlphaGo之后又一场关于AI的启蒙运动——
4 Y# N3 ]* N( E- `& s# K F+ L通过参与的方式,让全世界感知到超大语言模型的前景。( e; z( e+ z, [" A/ d+ B% {' w8 V
事实上,从我国的技术和产业储备来看,我国不缺ChatGPT相关技术,而且有的是场景和数据。
) D$ u3 j8 w* n' O& s' Z至少在上一次大浪淘沙留存下来的AI玩家,都有各自垂直场景的商业落地。
4 p1 V+ G' N$ F& _+ g. M( s3 W所以对于国内ChatGPT未来的发展进程,刘聪在访谈中再三强调:应该理性看待,毕竟存在一定差距,但也要对技术驱动的玩家有信心。, c+ j3 Z/ L& Y3 ]
“成长的路上更应踏实前行,远离捧杀。”- y( ` R! ~5 I4 v$ h" a: w
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