2月11日,在阿联酋迪拜举办的 World Governments Summit 2025 峰会上,百度创始人李彦宏与阿联酋 AI 部长展开对谈,其间关于AI领域创新、成本及投资的深刻见解,为我们打开了洞察当下AI发展的新窗口。
谈及DeepSeek时,李彦宏表示,回顾过去几百年的历史,创新的本质是成本下降与生产力提升。不仅在AI领域或IT行业,大多数创新都与减少相关成本有关。如果成本降低特殊的比例,生产力也随之提高同样比例。我们生活在一个非常激动人心的时代。在过去,当我们谈论摩尔定律时说,每18个月性能会翻倍、成本会减半;但今天,当我们谈论大语言模型时,可以说每12个月,推理成本就能够更好的降低90%以上。这比我们过去几十年经历的计算机革命要快得多。
DeepSeek以低成本直追OpenAI后,引发了华尔街对AI基建投资的广泛质疑。对此,李彦宏称,“当技术发展如此之快,你无法停止投资。你必须投资,以确保处于这场技术创新或革命的最前沿。”虽然有可能找到一条低成本的捷径,但在这之前可能会花费数十亿美元用于探索不同的路径。
在谈及大语言模型竞争时,李彦宏强调模型间差距体现在能力、成本、推理速度等多维度,评估重点是是不是满足用户需求带来价值增益。关于开源模型和商业模型,李彦宏认为开源模型虽看似低成本,但不会解决算力问题,用户需自担设备费用,而商业模型因用户基数大,能分摊研发成本,效率更加高,大型商业机构在竞争中优势显著。他还提出大模型开发需持续投入和快速迭代,保持至少六个月竞争优势。
大规模语言模型(Large Language Models,LLM),也称大语言模型或大型语言模型,是一种由包含数百亿以上参数的深度神经网络构建的语言模型,通常使用自监督学习方法通过大量无标注文本进行训练。自2018年以来,Google、OpenAI、Meta、百度、华为等公司和研究机构都相继发布了包括BERT,GPT-3等在内的大语言模型,随后几年来,大语言模型呈现爆发式的增长。
在大语言模型(LLMs)的全球竞技场中,ChatGPT与Google的Gopher、LaMDA,以及Meta的Llama等构成了国际标杆,而国内则由百度的“文心一言”、360的大语言模型、阿里的“通义千问”和商汤的“商量”等引领潮流。从对话和文本生成能力的角度,ChatGPT暂居优势,但这并非因为技术壁垒不可逾越。实际上,Google等国外企业因战略和技术理念选择了不同的发展路径,这是其暂时落后的主因。随着新技术的不断涌现,赶超ChatGPT并非不可能。相对而言,百度等国内企业在数据集、计算能力和工程化方面存在短板,短期内难以实现对国外模型的迎头赶上,这更多地需要国内AI产业全链条的协同进步。
在影响大语言模型性能的因素方面,训练数据、模型规模(即参数数量)、生成算法和优化技术被认为是核心变量。然而,如何准确量化这一些因素对模型性能的具体影响,目前还处于探索阶段,没明确的结论。整体看来,世界顶级的大语言模型在技术层面上尚未拉开明显的差距。
根据SuperCLUE最新发布的大语言模型排行榜,国内大模型中,百川3、GLM-4、通义千问2.1以综合得分73.32、72.58、72.45依此居于行业第一、二、三名。腾讯混元-pro、文心一言4.0、MoonShot(Kimichat)紧随其后。
我国大语言模型产业链分布大多分布在在北京、上海、深圳、广州、杭州等经济发达的一线月,根据前瞻不完全统计,全国已有130个左右的大语言模型产品,其中,北京已有54个大语言模型公司,上海市有12个,深圳市11个,杭州市8个,广州4个,成都3个,南京3个,别的地方11个。整体看来,大语言模型产业链分布呈现明显的区域化特征,主要聚集在经济发达地区。
OpenAI首席科学家 Ilya Sutskever表示,大语言模型是通向通用AI(AGI)的重要方法。他认为,随着模型规模的逐步扩大和训练数据的持续丰富,大语言模型将展现出更为强大的理解和生成能力,可处理复杂的自然语言任务,甚至在某些领域超越人类的表现。
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