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生成式AI:众说纷纭|AI内参
2023-06-16 10:00

生成式AI:众说纷纭|AI内参

文章所属专栏 全球科技纵览·趋势必读 第二季
释放双眼,听听看~
00:00 07:05

作者 | 赵赛坡

头图 | 视觉中国


本期首先关注:从投资公司到学术团体以及各国监管机构,有哪些看待生成式 AI 的观点?结合两份最新的 AI 使用调查,又可以得出哪些思考方向?


围绕大模型相关领域的投资展现出两个关键词,而传统巨头们,也在进入一条同质化赛道,本期给出一些分析。


本期AI内参 还将关注:


· OpenAI API 更新与降价;

· 咨询公司如何押注大模型及相关领域;

· 新闻机构如何看待 AI 技术的应用;


接下来,欢迎和我一起复盘近期围绕数据与智能的产业关键事件。


大模型・观点


以大模型为代表的生成式 AI 发展正在持续影响全球 AI 投融资乃至科技产业的方向。从投资公司到学术团体以及各国监管机构,有三类看待生成式 AI 的观点:


· 乐观态度:AI 将带来巨大的技术和产业红利,这也是一众投资公司所持的基本立场,比如马克·安德森


· 悲观态度:大量生成式技术会被广泛应用在违法领域,同时还会取代众多人类工作,带来大批量的失业潮;


· 中立观望态度:AI 技术拥有极大的潜力,但从技术进步到产品发展再到影响产业格局,需要长时间的投入——特别是基础设施的投入;


上述三类观点各自都有一些拥趸,无所谓对与错。但现阶段的 AI 发展的确有一些潜在的挑战,比如“时间”,就像 FT 上周一篇社论文章所指,无论是构建庞大的基础设施还是对员工的再培训,亦或是法律法规的完善,所有这些都需要“时间”,你不可能指望所有行业一夜间都可以成为“由 ChatGPT 驱动的新行业”。


另一方面,由于大模型等技术直接冲击了大量“掌握媒体/社交媒体话语权”的从业者,使得新技术的影响一定程度被放大。波士顿咨询的一项调查显示,越来越多的企业员工开始将 AI 技术应用到自己的工作场景,其中 62% 使用 AI 技术的员工对 AI 发展持乐观态度,相比之一,那些不使用 AI 技术的员工,只有 36% 的人表示不担心 AI 技术的发展。


在 Stack Over Flow 最新发布的全球开发者调查中,四成开发者表示已经在工作中使用了 AI 工具,还有 26% 的受访者计划使用;但另一个数字显示,这些正在或计划使用 AI 工具的开发者里,只有 2.85% 的人表示“高度信任 AI 工具生成的结果”,而“完全不相信”的比例为 5.46%。



这两份调查凸显出当下围绕 AI 发展的几个关键问题:


· 如何衡量技术与产品:技术进步不代表产品能力,特别是大模型相关技术可能带来虚假信息传播等潜在问题,这也意味着一款成功产品的背后,还需要大量技术与工程之外的工作;


· 如何区分“玩具”和“工具”:玩具带来的新鲜和工具带来的实用有一定相似之处,但又有本质的不同;


· 如何区分大模型 AI 和非大模型 AI:如今的大模型成了“口袋”,似乎什么技术、产品都可以装进去,这极易产生误导,不妨试着想想:波士顿动力机器人与 ChatGPT 有什么相同和不同?


大模型·市场


近期大模型投资市场的重要融资案例越发展现出几个关键词。


其一是寻找新 OpenAI,比如包括英伟达、Oracle、Salesforce 在内的巨头押注加拿大创业公司 Cohere,在完成本轮由 Inovia 资本领投的 2.7 亿美元之后,Cohere 的估值超过 20 亿美元。


Cohere 成立于 2019 年,其产品是面向企业提供大语言模型的技术和服务,该公司 COO Martin Kon 此前曾公开表示,不会像 OpenAI 那样将公司与某家大企业绑定在一起,“我们不想把公司的大部分交给某些企业,然后需要按照他们的愿望服务。我们希望在尽可能多的云平台上为许多公司提供这项服务”。


第二个关键词是欧洲企业。成立仅四周、没有任何产品甚至员工也才刚刚上班的法国创业公司 Mistral 完成一笔 1.01 亿欧元的种子轮融资,估值达到 2.4 亿欧元。投资者包括知名 VC Lightspeed、Google 前 CEO Eric Schmidt、法国国家支持的投资银行 Bpifrance。


这笔投资的出发点在于,欧洲需要自己的“OpenAI”,或者更准确地说,法国需要自己的 OpenAI。Mistral 公司已经创造了种子轮融资规模的记录,2023 年以来欧洲地区的 AI 创业公司获得超过 40 亿美元的融资,同期美国的投资总额为 250 亿美元,接下来欧洲地区的 AI 投资还会持续增加。


其他几个值得关注的融资案例:


· 英国创业公司 Synthesia 完成 9000 万美元融资,估值超过 10 亿美元,这家公司可以帮助企业自动生成动画视频,广泛用于培训、营销等场景,拥有众多客户;


· MLOps 工具创业公司 Striveworks 完成首轮 3300 万美元的融资,这家位于奥斯汀的公司,主打低代码或无代码的 AI 模型训练和部署;


与创业领域精彩纷呈的新产品或创意不同,传统科技巨头们又进入另一个越发相似的竞争态势里。Oracle 新一季财报的数字不错,营收 118 亿美元,以美元计算同比增长 5%,按固定汇率计算同比增长 10%。


对于 Oracle 而言,接下来的重要增长点是生成式 AI——至少是股价的增长点。根据 Oracle 创始人兼 CTO Larry Ellison 的说法,该公司已经和 Cohere 合作研发自己的大语言模型,在 Oracle 擅长的医疗领域,该公司构建了两个面向医疗场景的大模型,针对医疗专业人员和急救人员。


另一方面,Oracle 也在积极拓展生成式 AI 企业成为其云服务的客户,比如 Adept AI Labs 就是 Oracle 的客户之一,这家公司今年 3 月完成一笔 3.5 亿美元的融资,属于肯花钱的客户。


通过自研或合作的大模型服务,推广自己的云服务,再将自己的计算能力卖给大模型创业公司,会成为云计算公司接下来重要的营收以及媒体关注度来源。


Salesforce 也在积极布局大模型产品,该公司本周又公布了一个名为“AI Cloud”的新品牌,这是面向企业级市场的一站式大模型套件,包括两个方面:


· 提供第三方模型服务商的大模型,包括 OpenAI、Cohere、Anthropic 等公司的模型服务;


· 提供 Salesforce 自己的模型服务,基本上就是把 Salesforce 的众多产品“重新封装”为 GPT 类的产品,产品名称也很有趣,比如 Sales GPT、Marketing GPT、Slack GPT 等等;


值得一提的是,Salesforce 在 AI Cloud 里还设置可一个名为“Einstein Trust Layer”的产品,这个产品旨在帮助企业更好审核、删除大模型使用过程中的敏感信息,比如客户订单里的关键信息等。


“Einstein Trust Layer”位于基础模型和服务之间,当检测到敏感信息之后,直接删除,而不会传递给服务,Salesforce 还强调,这个产品还可以过滤所谓“有毒内容”。


可以预见的是,类似“Einstein Trust Layer”的产品会越来越多,特别是在企业市场,企业客户无论是要合规还是合法,都需要对大模型生成的内容进行严格控制。从这个角度看,那张被广为传播但又被各种删除的 360 大模型内容审核流程图,实在是对企业客户诉求的真正理解。


大模型·应用


OpenAI 本周发布多项功能更新,包括增加新的函数调用功能、模型降价和更新等,详细的产品更新可参考 OpenAI 的官网


持续下降的大模型使用价格会加速大模型在各个行业的应用,而且此次 OpenAI 还发布了 gpt-3.5-turbo 16k(上下文)版本,在大幅增加文本处理内容(从此前的 4K 到现在的 16K)基础之上,还极大提升了处理速度,同时成本相较 GPT-4 依然很低,在可用性与实用性上都有巨大突破。


对于像 OpenAI 这样的大模型服务商而言,为了进一步降低大模型的成本,还需要在算力,比如芯片领域有更多选择,这也构成 AMD 本周发布全新 AI 芯片 MI300x 的行业背景,这款芯片拥有 192GB 内存,能够应对大语言模型的处理场景。


而在分析师看来,他们并不特别关心 AMD 这款芯片的性能、上市时间等,他们更关心的是,AMD 软件产品 Rocm 的能力到底如何,是否可以和自身的硬件产品形成合力,毕竟,英伟达在 GPU 市场的统治力,至少有一半来自于软件平台 Cuda 及其生态。


说起英伟达,该公司本周股价继续上涨,并已经稳步踏入“1 万亿俱乐部”。


看一组不同行业投资或部署大模型的案例:


· 电商:亚马逊正在尝试在商品评论页面引入大模型技术,主要用于总结用户评论并分析用户情绪;


· 咨询:埃森哲计划未来三年投资 30 亿美元用于 AI 和数据领域,并扩充团队规模,这是这家咨询业巨头裁员近 2 万人之后做出的重要决定,类似的,普华永道安永贝恩德勤麦肯锡也在加快布局 AI;


· 旅行:在线旅行网站 Priceline 与 Google Cloud 合作,计划通过生成式 AI 技术推出聊天机器人,并优化个性化推荐机制;


· 音乐:通过 AI 技术提取已故巨星约翰·列侬的声音,披头士乐队的“新专辑”有望在今年发布;


最后看看媒体行业对于大模型的态度,包括《纽约时报》在内的多家美国媒体组织和机构,日前发布一份关于生成式 AI 开发与治理的基本原则,涉及隐私与安全、知识产权补偿、内容透明度、公平性等。


关于这一点,FT 副主编 Roula Khalaf 不久前公开表示,FT 的新闻将继续由在各自领域最优秀的人类记者撰写和报道,她这样写道(由 GPT-4 翻译)


我坚信,在这个技术创新迅猛的时代,我们致力于产生最高标准新闻的使命变得更加重要。在一个错误信息可以快速产生和传播,以及媒体信任普遍下降的时代,我们《金融时报》有更大的责任保持透明,报道事实,追求真相。这就是为什么在新 AI 时代,《金融时报》的新闻将继续由在各自领域最优秀的人类记者撰写和报道,他们致力于准确、公正地报道和分析世界。


这是每一个新闻机构都需要思考的议题。

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