今天分享的是AI大模型专题系列深度研究报告:《AI大模型专题:2023 中美AI大模型应用比较研究》
(报告出品方:钛媒体)
报告共计:71页
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康波周期是描述宏观经济增长与技术革命间内在关系的重要模型,第一次工业革命以来,人类已经完整经历了纺织和蒸汽机技术、钢铁和铁路、电气和重化工业、汽车和电子计算机四轮康波周期,目前处于信息技术周期的萧条阶段,AI驱动的第六轮康波周期一触即发。
以 ChatGPT为代表的 AI大模型的诞生,意味着强人工智能的时代即将到来,AIGC 正在成为引发生产力变革的引警,为了抓住第六轮康波周期的机遇,更是在未来的科技竞争中占领先机,中美两国在大模型的布局上不遗余力,两国的竞争不仅仅体现在大型科技企业之间,更是在应用领域也展开了对决。
2023 年以来,不仅仅是行业先行者,如谷歌、百度等大型科技企业纷纷推出自己的 AI大模型,后来者如 Adept、nflection、cohere、Minimax 名之梦9沙小百片光年之外等创业公司也加紧融资,投身大模型创业。
不过也应该看到基础模型的研发和训练非常昂贵,非常有实力的企业才能支撑起来,留给创业者的机会更多是在基础模型上做场景应用,这在一级市场上也有所反映。
业内普遍认为,大模型只是配菜,真正要服务行业还需要上主菜,而这个主莱就是与实际业务场景相结合,商业模式自治的应用,中美两国在各行业的应用上也进行了不同的探索。
一般而言,具有数据量大、质量高、多样性强,技术需求高、创新能力强等特点的行业对大模型的接受程度也会更高,这也造成了在不同行业,大模型的渗透率也有所不同,其中在金融、政务、文娱、教育等渗透率最高,而相对在医疗、制造、能源、建筑等渗透率较低,从上半年一二级市场 AI这波投资热可以看出,金融、政务、文娱、教育等渗透率较高的多个场景均得到了资金的青睐,而在渗透率较低的行业,资金并不活跃。
1.AI大模型的进化简史:从神经网络到预训练大模型
自 1956年,“人工智能”概念提出开始,已经有了近70年的发展历史,经历了三个发展阶段,即萌芽期(1950-2005),探索期(2006-2019),发展期(2020年以后),不过真正大模型的历史还要从2006年DeepLearning首次在 Science上发表开始,不过在 2012年之前,大模型的探索与学习的关注度并不是很高。2012年,AlexNet 战胜ImageNet这一标志性事件,引发了行业对深度学习的关注和研究,而谷歌、百度等行业先行者也是在这一时期开始重视AI的发展。2013年,Google Brain 项目发布了深度学习模型 DistBelief,为大规模分布式训练奠定基础。2014 年,被誉为21世纪最强大算法模型之一的GAN(对抗式生成网络)诞生,标志着深度学习进入了生成模型研究的新阶段。2017年,Google 又TMT Intelligence提出了 Transformer,这成为 GPT 发展的基础。
说起 Transformer,那就不得不提那篇传奇论文《Attention Is All You Need》这篇论文不仅仅成为大模型研究的必读参考文献,该论文的8位作者也成为大模型创投圈炙手可热的人物,据悉,该论文的8位作者,仅有一位留在了谷歌,剩下的7位纷纷加入了创业大军,他们创立的4家公司中,有3家成为独角兽,其中包括 Adept、Character.Al、Cohere,而在这些独角兽背后站着的是谷歌、英伟达、Salesforce 等行业先行者。
不过让人意外的是,作为行业先行者,谷歌并没有率先发布令市场轰动的产品,反而是一家2015年12月成立的创业公司,引领了接下来大模型的发展,这家公司便是 0penAl。
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