作者?|山竹出品|鋅產業在剛剛過去幾個月里,人工智能在大眾應用層面得到了空前涌現。?
尤其在微軟、谷歌、Facebook、Adobe等科技巨頭推波助瀾下,AI生成文本、AI生成PPT、AI作畫、AI摳圖……
相信這段時間不少人會和我一樣,會對AI產生一種錯覺:凡你所想,皆能實現。
上一次對一個技術產生這樣的錯覺,還是Facebook為了元宇宙更名Meta時進行的一系列酷炫演示。
對于我等凡人,有魄力的,已經在通過做一個應用軟件來親身創業,大部分都仍只是AI的使用者。
而對于當下的科技巨頭,應用是次要的,或者說是要留給自己生態里的開發者去做的事兒,他們真正的戰場是:大模型。
剛剛過去的三個月里,國外微軟、谷歌就大模型之爭一直在貼身肉搏,國內更多是大佬創業在引領風向。
時間邁入4月后,國內科技巨頭們終于做好了準備,紛紛將大模型的發布提上日程。
這時,華為大模型,也亟需進入大眾視野。
2023年4月8日,當田奇走到聚光燈下時,大家都明白,華為大模型一次非正式發布要來了。
01誰是田奇?
2018年6月,華為發布了一則人事變動公告,宣布為華為諾亞方舟實驗室從海外引進了一位計算機視覺領域華人科學家擔任實驗室計算機視覺首席科學家,這位科學家就是田奇。?
旅行社Join UP開始接受加密貨幣支付:金色財經報道,烏克蘭旅行社 Join UP 網絡增加了通過 Whitepay 平臺使用加密資產進行支付的功能。旅行社的客戶可以使用 140 多種加密貨幣,包括BTC、ETH、USDT和LTC。[2023/6/12 21:31:29]
田奇加入華為的這一年,是國內科技產業亟需新一代頂級科學家引路的一年。
這一年,國內乃至全球推進物聯網、云計算、人工智能新一代信息技術已經走過第一個五年,新一代信息技術創新從蠻荒時代開始轉向產業應用,國內科技巨頭在這一年紛紛將新一代信息技術寫進了企業戰略。
要支撐這樣長期的技術轉型,就需要有頂級人才團隊持續輸血,頂級科學家的人才之爭開始變得激烈。?
尤其阿里在2017年10月成立達摩院后,為這波科學家人才之爭和產學研融合之勢踩下了最后一腳油門。
當時國內科技巨頭大力招攬的科學家基本可以分為兩類:
一類是在產業和學術領域都有造詣的產業科學家,例如微軟研究院為中國科技公司培養的諸多人才;
另一類是在學術領域造詣頗深的科學家,例如國內外頂級高校的教授學者。?
雖然田奇也曾在微軟亞洲研究院多媒體計算組有過一段工作經歷,但嚴格意義上來說,他應該屬于后者。
白宮在新報告中抨擊數字資產,認為加密貨幣價值不大:金色財經報道,白宮的一份新報告抨擊數字資產未能兌現其最初的承諾,并給消費者和整個美國金融體系帶來了風險。報告指出,數字資產已被吹捧為知識產權和金融價值的分配工具、更好的支付機制、增加金融包容性的途徑以及切斷金融中間商的方式,“到目前為止,加密資產沒有帶來任何好處。迄今為止,加密資產似乎并未提供具有任何基本價值的投資,也無法作為法定貨幣的有效替代品、改善金融包容性或提高支付效率;相反,他們的創新主要是創造人為的稀缺性以支持加密資產的價格——其中許多沒有基本價值,這引發了監管在保護消費者、投資者和其他金融系統免受與加密資產相關的恐慌、崩潰和欺詐方面的作用的問題。”[2023/3/22 13:18:18]
在加入華為之前,田奇最主要的身份是美國德克薩斯大學圣安東尼奧分校計算機系教授,田奇說“我在高校做了17年老師,華為幫助我完成了從高校向公司的過渡。”
加入華為,離開象牙塔的田奇找到了第一份工作,諾亞方舟實驗室成了他人生中第一個實戰副本。
田奇雖然是以首席科學家的身份加入的諾亞方舟實驗室,但這次華為交給田奇的任務是不只有計算機視覺基礎研究的任務,還有將研究落地到平安城市、終端視覺、自動駕駛、GTS大腦等各類應用產業向工作。
之后的兩年里,隨著計算機視覺在制造、金融、零售等行業不斷深入落地,田奇也進行了二次轉職。
美國FDIC否認將要求Signature Bank的買家剝離其加密業務的報道:金色財經報道,美國聯邦存款保險公司(FDIC)否認路透社關于其將要求Signature Bank的任何購買者剝離其加密業務的報道。
FDIC的一位發言人援引該機構的決議手冊表示,“在銀行的所有資產被出售和對銀行的所有索賠得到解決,以及收購者決定他們的投標條件之前,接管不會結束。”收購方將告訴聯邦存款保險公司“它愿意從破產銀行獲得哪些資產和負債”。
該發言人還提到了FDIC、貨幣監理署和美聯儲發表的兩份聯合聲明,其中指出銀行“既不禁止也不阻止”向任何賽道提供服務。據路透社報道,FDIC現在正尋求拍賣Signature和硅谷銀行,可能在本周末前完成。[2023/3/17 13:09:49]
2020年3月,田奇加入華為云,再次出現在大眾視野時,田奇已經有了一個新身份,華為云人工智能領域首席科學家。
就在田奇加入華為云的這一年,大洋彼岸的一家名為OpenAI的非盈利組織發布了GPT3,由于智能化程度有限,GPT3的發布并沒有像GPT4加持下的ChatGPT效果這般震撼,因而也沒掀起什么風浪。
不過,GPT3為整個產業界驗證了一個猜想:預訓練大模型這條路,走得通。
彼時,人工智能發展的一個關鍵瓶頸是,如何形成人工智能基礎設施,讓人工智能真正邁入批量化、規模化的工業時代。?
Starkware開源Cairo編程語言的最新版本:金色財經報道,區塊鏈開發公司 Starkware 開源了其編程語言 Cairo 的新版本,Cairo 支持 Starkware 的Layer 2網絡 StarkNet 和 StarkEx。根據一份聲明,這是該語言自創建以來的第一個主要版本,新版本將很快被引入 StarkNet。[2022/11/25 8:06:15]
GPT3的發布,證實了預訓練大模型這條路的可行性,這就意味著,人工智能有望短期內再向通用技術邁進一大步,人們無需再重復造輪子,未來可以像使用云計算一樣使用人工智能。?
華為同樣意識到了這一點,開始組建團隊造自己的大模型,而華為大模型的牽頭人,正是這位在華為已經經過兩年錘煉的學術派少帥田奇。
02盤古,沒能開天
2021年是華為架構多變的一年,也是華為云人事任命多變的一年,年初被任命為華為云CEO的余承東,僅僅是在4月的HDC2021之后,就再次交棒給了張平安。?
不過,田奇在華為云的位置一直未變——人工智能領域首席科學家,也是在這一年和余承東搭班HDC2021時,田奇正式將華為盤古大模型帶到了世人面前。
“今天我們在這里正式宣布我們的盤古大模型正式發布,這是我們最重磅的產品,”在HDC2021上,余承東如是說。
FTX CEO:很高興看到部分實體擁有“具償付能力的資產負債表”:11月20日消息,FTX全球資產戰略審查已啟動,FTX新任CEOJohn J.RayIII在一份聲明中表示:根據我們過去一周的審查,我們很高興地了解到,FTX在美國境內外的許多受監管或許可的子公司都擁有償付能力良好的資產負債表、負責任的管理和有價值的特許經營權。
根據聲明,被稱為'FTX債務人'(FTXDebtors)的FTX相關公司已啟用PerellaWeinbergPartnersLP作為牽頭投資銀行,并開始準備出售或重組一些資產。Ray表示:我已經指示FTXDebtors的團隊在困難情況下盡可能優先考慮保留特許經營權價值。
FTX債務人已向破產法院提出各種動議,尋求法院的臨時救濟,如果獲得批準,將運行新的全球現金管理系統和付款程序。聽證會定于11月22日舉行。(Fortune)[2022/11/20 22:08:20]
盡管在這次華為云公布的六項新技術中,余承東將盤古大模型的介紹放到了第五位來介紹,但他還是強調了盤古大模型的重要性。
針對盤古大模型的能力,余承東會上主要強調的是NLP大模型和CV大模型的小樣本學習和泛化能力,而多模態大模型和科學計算大模型當時還在規劃中。
而作為盤古大模型的牽頭人,田奇更希望能夠實現“AI模型的通用性、泛化能力和高精度”。
據悉,盤古NLP大模型是由華為云、鵬城實驗室、循環智能聯合開發,鵬城云腦II提供算力支持,預訓練階段學習了40TB文本資料,參數規模達千億級,田奇在大會上也演示了NLP大模型的對話能力。
除此之外,華為還拉來國網重慶永川供電公司站臺,展示了華為云盤古CV大模型在電力線巡檢上的應用能力。
據國網重慶永川供電公司智能運檢分公司總助周杰透露,“和小模型相比,應用大模型后,缺陷樣本篩選效率提升了30倍,篩選質量提升了5倍,就我們每天采集5萬張圖片的篩選節省了人工標準時間170人/天。”
按田奇的說法是,當時盤古CV大模型已經能夠應用到醫療影像檢測、工業缺陷檢測和遙感影像分析中。
按照華為官方說法,盤古大模型能力很強,應用性也得到了驗證。在會后華為也把盤古大模型主創團隊、工程師拉出來進行了一系列介紹和科普。
或許是由于盤古大模型遲遲未能在官網正式上線,再加上并沒有像ChatGPT一樣面向公眾開放,華為盤古大模型和GPT3一樣未能在更廣泛范圍內引起太大關注,甚至在之后兩年里逐漸淡出大眾視野。?
然而,2023年初,就在ChatGPT引爆全網,大模型隨之也再次出現在大眾視野中時,關于華為盤古大模型的新聞報道也適時涌現,甚至有媒體報道,盤古大模型終于在華為云官網上線。
也是在這時,田奇再次走上舞臺,為“盤古”搖旗吶喊。
03華為再談大模型
4月8日,再次以學術專家站在人工智能大模型技術高峰論壇的舞臺上,田奇分享了華為內部對大模型的三層分級理念:
L0:基礎模型,例如GPT3,這類模型無法直接應用到行業場景中,需要與行業數據結合,混合訓練得到行業大模型;
L1:行業模型,行業模型可以直接在具體細分場景進行部署,由此也就得到了細分場景模型;
L2:細分場景模型。
他指出,在這樣的層級關系中,“如何從行業大模型L1中快速生產高質量的部署模型L2并部署到端、邊、云側就成了一個重要課題。”
據悉,華為盤古大模型本質上是L0基礎模型,在過往幾年里也嘗試在不同行業進行了落地應用。
大會上,田奇對這些年華為盤古大模型的具體演進路線,進行了如下梳理:
2019年-2021年之間,華為開始立項做盤古大模型;
2021年4月發布了盤古NLP大模型1.0、盤古視覺大模型,當年也發布了盤古科學計算大模型;
2021年9月,針對小分子藥物篩選發布了盤古藥物分子大模型;
2022年6月,針對行業應用,華為與能源集團合作發布了盤古礦山大模型;
2022年11月,華為發布了盤古氣象大模型、海浪大模型、金融OCR大模型。
此外,針對行業應用,田奇也列出了華為盤古三類大模型在工業質檢、物流倉儲監控、時尚輔助設計、智能文檔搜索、智能ERP、小語種大模型、氣象預報、海浪預測的具體應用場景。
這次論壇上,在與前后幾位院士、學者的觀點交鋒中,田奇演講全程并未提到“發布”二字,但如果加上前期媒體的宣傳報道,以及當下大家對科技巨頭大模型的敏感度,這次田奇攜盤古大模型的公開亮相,也足以在這關鍵時刻,將華為大模型帶回到大眾視野。
04科技巨頭的關鍵一役
2023年4月3日,斯坦福大學發布《2023年人工智能指數報告》,報告中指出,AI模型的研發優勢已經從學術界轉移到了工業界。
報告中的一個關鍵數據是,到2022年,工業界產生了32個重要的AI模型,而學術界只有3個。
斯坦福的這份報告也分析了出現這一現象出現的原因,其中最重要的一個原因是創建這類AI模型所需要的數據、人才、算力等方面的資源要求越來越大。
2019年,OpenAI的GPT2訓練用了15億個參數,花了5萬美元;2022年,谷歌的PaLM訓練用了5400億個參數,訓練成本預計已經達到800萬美元。
僅僅訓練成本,二者相差160倍,而這樣的燒錢大戰還在加劇。
2023年,當大模型成為主流趨勢后,行業中一個主流觀點是,這也將是科技巨頭之間決定生死存亡的一戰。
于是,我們看到,在剛剛過去幾個月里,國內李開復、王慧文、王小川等曾經互聯網大廠關鍵戰力們紛紛官宣再創業,百度、360不顧翻車風險也秀出了自己的ChatGPT。
而華為盤古大模型的再“發布”,也讓華為的大模型重新回到大眾視野。
除此以外,我們也看到,阿里通義大模型、科大訊飛1+N認知智能大模型等更多大模型正在跑步入場。
被譽為科技巨頭生死戰的大模型之戰,最終究竟誰會勝出,又將如何成為我們生活中的“水”和“電”,我們拭目以待。
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