“反AI斗士”马斯克宣布成立xAI :目标是了解宇宙真实本质

北京时间7月13日凌晨,马斯克在Twitter上宣布:“xAI正式成立,去了解现实。”马斯克表示,推出xAI的原因是想要“了解宇宙的真实本质”。Ghat GPT横空出世已有半年,国内外“百模大战”愈演愈烈,AI大模型的现状与发展,你怎么看?
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方向一:“反AI斗士”马斯克进军AI,你怎么看?

当地时间7月12日,特斯拉CEO埃隆·马斯克在社交媒体推特上宣布了人工智能公司——xAI的正式成立。
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xAI的官网也已上线。官网显示,公司的宗旨是“了解宇宙的真实本质”。7月14日,该公司团队将在推特空间举行发布会,进一步解答网友的问题。

  1. 据官网介绍,公司由马斯克本人亲自带队,而其他成员则来自DeepMind、OpenAI、谷歌研究院、微软研究院、特斯拉、多伦多大学等,曾参与过DeepMind的AlphaCode和OpenAI的GPT-3.5和GPT-4聊天机器人等项目。

  2. 由此看来,马斯克可能将xAI定位为与OpenAI、Google和Anthropic等公司同台竞技,他们是ChatGPT、Bard和Claude等知名聊天机器人的推手。

  3. 除了马斯克之外,该网站还列出了包括Igor Babuschkin、Manuel Kroiss、Yuhuai (Tony) Wu等在内的成员。
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    据美国消费者新闻与商业频道(CNBC),马斯克于3月份在内华达州成立了xAI。而此前,他已将推特的名称更改为“X Corp”。不过xAI在官方网站中提到,该公司与X Corp是相互独立的,但将与X(Twitter)、特斯拉以及其他公司密切合作。

  4. 他表示,这可能是确保安全的最佳途径,因为一个关心且了解宇宙的AI不太可能毁灭人类,他认为人类是宇宙中有趣的一部分。

  5. 有意思的是,马斯克对于人工智能风险的担忧一如既往。

  6. 马斯克在公开场合多次对人工智能的安全性发出警告。今年3月,马斯克和一群人工智能领域的专家、高管签署联名信,呼吁暂停开发比OpenAI新推出的GPT-4更强大的系统六个月,理由是新技术对社会的潜在风险。

方向二:回顾上半年的“百模大战”,中国的AI产业怎么样了?

7月6日,2023年世界人工智能大会在上海召开,一度冲上了微博热搜榜。在5万平方米的会场中,400多家企业的展台员工都在不遗余力地讲解着自家新产品,参会的人们不断穿梭其中,“脚都走麻了,但心情还是很澎湃。”有观众说道。
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在现场,发现大会的展台均是按行业部署,软件、硬件、芯片“一家人整整齐齐”的排列着。阿里、百度、腾讯三连座,无异于同台竞技,而观众们能在5分钟之内纵览全国最新大模型,边看边对比。

特斯拉创始人、CEO埃隆·马斯克连线开场,图灵奖得主、中国科学院院士、上海期智研究院院长姚期智主持讨论此次大会,不仅集齐了百度文心、阿里通义、华为盘古、讯飞星火、商汤日日新等30余个海内外大模型,还有80余位国内外院士,特斯拉、微软、华为、阿里等50余位海内外大咖,学术界与科技界正在合力推开时代厚重的大门。
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中国大模型跑出了中国速度,技术层、配套设施层、应用层,同时在各个环节同步崛起,而不是等着底层大模型技术成熟后才慢慢跟上。一面继续夯实地基,一面遍地开花,整舰加速前进,衍生出更多的中国大模型模式。

作为大模型的提供方,蚂蚁、腾讯、百度、阿里、华为、网易等大厂结合此前已有领域的经验优势,快速探索垂类场景应用。

  1. 阿里的通义千问大模型,就率先用在了智慧金融。通过将自然语言理解和生成能力与金融场景结合,通义千问与中金财富、杭州银行、恒生电子等合作,通过智能问答、智能外呼、智能助手,来帮助企业识别市场风险、理解客户需求。
  2. 以游戏和教育为主的网易,则将大模型率先与这两个领域结合。在教育领域,网易有道自研了国内首个教育大模型“子曰”,在此次大会还发布了最新应用成果——虚拟人口语教练,可以1V1体验类似真人的口语私教。
  3. 而在自动驾驶领域积累多年的百度,把大模型投入了汽车交通领域。在汽车制造领域,百度智能云为长安汽车提供了人工智能基础设施平台和数字人平台,与吉利汽车一起打造了汽车行业大模型,构建了工厂数字化大脑,帮助降低管理运维成本。
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  4. 正如华为轮值董事长胡厚崑提到,“人工智能的发展关键是走深向实,着力点放在让人工智能为千行百业的生产活动服务,为科研创新服务。”
  5. 蚂蚁的技术人员告诉媒体:“当面对多模型决策时,企业可以将大模型开放给蚁鉴平台进行评分,将有4个不同的评分标准,就像论文的查重系统,检测模型的安全指数并打分,为企业提供指导。”

方向三:AI大模型这把火,还能怎么烧?

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AI大模型近年来确实在学术界和工业界都受到了广泛的关注和应用。虽然目前已经有许多成功的应用案例,但是AI大模型仍然有很多可以继续探索的方向:

  1. 多模态融合:在AI大模型中融合多个数据源,可以提高模型的准确性和鲁棒性。比如,在图像分类中,将图像和相应的文字描述结合起来进行分类;在自然语言处理中,将文本和语音结合起来进行分析。
  2. 模型蒸馏:在AI大模型中使用小型模型来提高推理速度和减少模型大小。模型蒸馏可以通过训练一个大型模型,然后使用该模型的输出作为小型模型的目标,来实现。
  3. 增量学习:在AI大模型中增加新的数据和任务,可以提高模型的灵活性和适应性。增量学习可以通过引入记忆模块和动态的学习策略来实现。
  4. 预训练和微调:AI大模型通常需要大量的数据和计算资源来训练,预训练可以将模型的初始化参数设置为来自大量数据的先验知识,从而提高模型的性能和收敛速度。微调可以在预训练模型的基础上,使用少量的标注数据进行训练,以提高模型在特定任务上的性能。
  5. 模型可解释性:AI大模型通常被认为是黑盒模型,缺乏可解释性。将AI大模型的输出解释为可读性更强的形式,可以使用户更好地理解模型的决策和推理过程。
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转载自blog.csdn.net/weixin_74937672/article/details/132209223