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          AI大模型應用加速落地:行業迎來新風口

          • 2023年6月13日 11:28

          近期,"ChatGPT"、"文心一言"、"盤古Chat"等大型人工智能(AI)模型的熱潮推動了新一輪的AI技術發展。我國在人工智能領域的早期部署為大型模型的發展奠定了堅實基礎,并在政府、產業界、學術界和研究界的共同推動下,建立了涵蓋理論方法和軟硬件技術的系統化研發能力,大型模型的研發正呈現蓬勃發展的勢頭。



          一、行業市場現狀

          1.AI產業的核心規模
          人工智能是推動新一輪科技革命和產業變革的重要力量。近年來,我國在技術創新、產業生態、融合應用等方面取得了積極進展,成為全球領先的人工智能產業。根據中國信通院的測算,2022年我國的人工智能核心產業規模達到5080億元,同比增長18%。我國已經形成了完整的人工智能產業體系,成為新的增長引擎,企業數量接近4000家。

          2.AI大型模型的數量
          大數據和大算力推動了人工智能發展進入大型模型時代。大型AI模型是指通過大規模數據訓練,并經過微調后能夠適應廣泛下游任務的模型。隨著參數規模的不斷擴大,大型AI模型在語言處理、視覺處理、推理、人機交互等領域展現出新的能力。目前,中國和美國開發的大型模型數量占全球總數的80%以上,中國在大型模型數量方面僅次于美國。我國在人工智能領域的早期部署為大型模型的發展奠定了堅實基礎,已經建立了涵蓋理論方法和軟硬件技術的系統化研發能力,形成了緊跟世界前沿的大型模型技術群。數據顯示,截至2023年,我國參數規模超過10億的大型模型總數達到79個。

          3.各領域大型模型的數量統計
          目前,中國約有14個省市正在開展大型模型的研發工作,其中北京和廣東的研發活動最為活躍,地域集中度相對較高。從領域分布來看,自然語言處理(NLP)仍然是目前大型模型研發最為活躍的重點領域,數量達到49個。其次是多模態領域,數量達到16個。相比之下,計算機視覺和智能語音等領域的大型模型數量相對較少。

          4.AI大型模型的開發模式
          在大型模型的開發模式方面,國內的大學、科研機構和企業等不同創新主體都積極參與了大型模型的研發工作。在我國超過10億參數規模的79個大型模型中,有36個是由企業獨立開發的,29個是由高校和科研機構獨立開發的,還有14個是由高校和企業聯合開發的。這表明學術界和產業界之間的合作與聯合開發仍有較大的發展空間。

          5.AI大型模型的產業化路徑
          大型模型的產業化應用可以沿著兩個路徑發展。一是通用類大型模型不斷拓展應用領域。中國已經涌現出了一批通用化大型模型,如"文心一言"、"通義千問"、"紫東太初"、"星火認知"等,正在快速發展,打造跨行業的通用人工智能能力平臺。這些通用模型的應用正在從辦公、生活和娛樂等領域向醫療、工業和教育等領域加速滲透。二是垂直領域的專業類大型模型不斷深化落地。針對生物制藥、遙感、氣象等垂直領域,已經出現了一批專用的大型模型,發揮著在特定領域的優勢,提供高質量的專業解決方案。

          6.AI大型模型企業的布局情況
          隨著百度、騰訊、華為、阿里等互聯網巨頭積極布局人工智能產業,并推出了一系列通用化大型模型,如"文心一言"、"混元AI大模型"、"盤古Chat"、"通義千問"等,我國的AI大型模型產業化發展正在加速。從開源情況來看,國內已有超過半數的大型模型實現了開源,其中高校和科研機構是開源的主要力量,清華大學的ChatGLM-6B、復旦大學的MOSS、百度的文心系列大型模型在開源方面具有較大的影響力。


          二、行業發展前景

          1.政策支持行業發展
          人工智能作為國家戰略的重要組成部分,是未來國際競爭的焦點和經濟發展的新引擎。近年來,中國人工智能行業得到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持。政府陸續出臺了多項政策,鼓勵人工智能行業的發展與創新。例如,國家互聯網信息辦公室于今年4月發布了《生成式人工智能服務管理辦法(征求意見稿)》,首次明確了生成式人工智能提供者的法定責任及法律依據,以及人工智能產品的安全評估規定和管理辦法。此外,北京、上海、深圳等地也相繼發布了支持人工智能產業發展的政策文件,從拓展人工智能應用場景到加強相關領域人才培養等方面進行多方面的部署,為人工智能產業的良性發展提供了有力的政策支持。

          2.AI基礎數據服務規模增長
          在人工智能產業鏈中,算法、算力和數據是技術發展的三大核心要素。算法模型從技術理論到應用實踐的落地過程都離不開大量的訓練數據。訓練數據的數量、完整性和質量越高,模型推斷的結果越可靠。隨著人工智能、區塊鏈、物聯網等新興技術的發展,中國乃至全球的基礎數據服務規模都在快速增長。未來智能制造、元宇宙、生成式人工智能等復雜智能場景的實現,將對人工智能基礎數據服務提出更高的要求。

          3.算力基礎設施建設加快
          發展AI大型模型離不開強大的算力支持。加快算力基礎設施的建設,優化算力資源的布局和提升算力的應用強度至關重要。隨著全國一體化算力網絡國家樞紐節點的部署和"東數西算"工程的推進,我國算力基礎設施建設正在快速發展,算力規模不斷擴大。根據國家信息中心和浪潮信息聯合發布的《智能計算中心創新發展指南》,目前全國有超過30個城市正在建設或計劃建設智能計算中心。在"十四五"期間,對智能計算中心的投資預計可以帶動人工智能核心產業增長約2.9-3.4倍。這種算力基礎設施的加快建設將為AI大模型的發展提供更強的支持和保障。

          三、AI大模型應用加速落地
          隨著AI大模型的不斷發展和成熟,其應用在各行各業中的落地也在加速推進。大模型的應用在以下幾個方面表現出了明顯的特點和優勢:

          1.拓展應用領域:通用類大模型正在持續拓展應用領域,例如文心一言、通義千問、紫東太初、星火認知等一批中國的通用化大模型正在快速發展,打造跨行業通用化人工智能能力平臺。這些大模型的應用正在從辦公、生活、娛樂等領域逐漸滲透到醫療、工業、教育等領域,為各行各業提供更加智能化的解決方案。

          2.垂直領域專業化:同時,垂直領域的專業化大模型也在不斷深化落地。針對生物制藥、遙感、氣象等特定領域的專用大模型,充分發揮其在領域內的縱深優勢,提供高質量的專業化解決方案。這些專業化大模型的應用可以更好地滿足特定行業的需求,提高生產效率和決策精度。

          3.企業布局加速:百度、騰訊、華為、阿里等互聯網頭部企業正在競相布局AI產業,并推出一系列通用化大模型,如文心一言、混元AI大模型、盤古Chat、通義千問等。這些企業的布局加速了AI大模型產業化的發展,推動了相關技術和應用的進步。同時,國內的大學和科研機構也積極參與大模型的研發,校企聯合研發的模型數量不斷增加,學術界與產業界之間的合作仍有較大的發展空間。

          4.開源影響力擴大:國內已有超過半數的大模型實現了開源,其中高校和科研機構在開源方面發揮了主導作用。清華大學的ChatGLM-6B、復旦大學的MOSS、百度的文心系列大模型等在開源領域具有較大影響力。開源的大模型促進了技術的共享和合作,加速了行業的發展和創新。

          隨著AI大模型應用的加速落地,各行業迎來了新的發展機遇:

          1.醫療領域:AI大模型在醫療診斷、疾病預測、藥物研發等方面發揮著重要作用。通過分析大量的醫療數據和病例信息,大模型可以提供準確的診斷結果和個性化的治療方案,幫助醫生做出更好的決策,提高醫療效率和精準度。

          2.工業領域:AI大模型在工業生產、設備維護、質量控制等方面具有廣闊的應用前景。通過對大量的傳感器數據和生產數據進行分析,大模型可以實現智能化的生產調度和故障預警,提高生產效率和產品質量。

          3.教育領域:AI大模型在教育智能化、個性化教學、智能輔導等方面發揮著重要作用。通過對學生的學習數據和行為進行分析,大模型可以根據學生的特點和需求提供個性化的學習內容和指導,幫助學生提升學習效果和興趣。

          4.金融領域:AI大模型在風險評估、投資決策、欺詐檢測等方面具有重要價值。通過對大量的金融數據和市場信息進行分析,大模型可以幫助金融機構進行風險控制和投資優化,提高金融決策的準確性和效益。

          5.媒體和娛樂領域:AI大模型在內容生成、推薦系統、虛擬人物等方面有廣泛應用。大模型可以生成高質量的文本、音頻和圖像內容,提供個性化的推薦服務,甚至可以創造虛擬人物和角色,豐富媒體和娛樂體驗。

          綜上所述,隨著AI大模型的應用加速落地,各行業迎來了新的發展風口。政府、企業和研究機構需要繼續加大投入和支持,推動AI大模型的研發和創新,為行業的智能化轉型和升級提供強有力的技術支持。同時,也需要關注數據隱私和倫理道德等問題,確保AI大模型的應用安全可靠,避免潛在的風險和濫用。

          為了推動AI大模型應用的落地和普及,還需要解決以下幾個關鍵問題:

          1.算力支持:AI大模型的訓練和推理需要大量的計算資源支持。政府和企業可以加大對算力基礎設施的投資,建設更多的智能計算中心和云計算平臺,提供高性能的計算資源,滿足大模型應用的需求。

          2.數據質量與隱私保護:AI大模型的性能和效果受制于訓練數據的質量和規模。政府和企業應加強數據采集、清洗和標注工作,提高數據的質量和可用性。同時,要加強數據隱私保護,確保個人隱私信息不被濫用和泄露。

          3.人才培養和交流:AI大模型的研發和應用需要具備跨學科的人才團隊,包括算法專家、領域專家、工程師等。政府和高校可以加強人才培養計劃,開展相關的學科交叉培訓和合作研究,提高人才隊伍的素質和創新能力。

          4.法律法規和標準建設:AI大模型的應用涉及到眾多法律法規和倫理準則的問題。政府需要制定相關的法規和政策,明確大模型應用的邊界和規范,保障公眾利益和數據安全。同時,還需要加強國際合作,制定統一的標準和規范,推動全球AI大模型的健康發展。

          總之,AI大模型應用的加速落地為各行業帶來了新的發展機遇。政府、企業和研究機構應共同努力,加大投入和支持,解決技術、數據、人才和法律等方面的挑戰,推動AI大模型的創新和應用,促進行業的智能化轉型,實現經濟社會的可持續發展。同時,也需要注意引導和監管,確保AI大模型的應用安全可靠,符合倫理和法律的要求,為人類社會帶來真正的福祉。

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