10月16日消息(刘定洲)人类社会已进入AI时代。以ChatGPT为代表的大模型,是AI技术创新的最新代表,2022年11月问世后,其展现出的强大能力和发展潜力,震惊全世界科技行业,吸引着科技巨头、产业巨头、创业公司纷纷进场。大模型迭代需求海量的智能算力,一座座智算中心随即拔地而起,整个智算产业链迎来了高度繁荣。
隐忧也随之出现:从技术层面看,大国之间的科技竞争,使得AI技术分享从开放走向封闭,例如英伟达的高性能GPU采购困难,供应链安全存在较大挑战;从应用层面看,AI发展过快带来了一系列监管难题,例如360儿童手表出现的“中国人是否是最聪明”事件,造成了较大的社会负面影响。
作为智算产业链的重要参与者,中兴通讯近日在北京主办了一场“AI‘兴’视野沙龙”,中兴通讯首席发展官崔丽深入分享了对AI发展的见解,包括AI技术发展的前世今生、最新进展、应用趋势、产业融合新路径等热点话题。
所有的横空出世,都是蓄谋已久
ChatGPT并非孤芳自赏。很短时间里,来自不同供应商的大模型纷纷面世,在中国,数百个大模型如雨后春笋般涌现,仅一年时间就打响了“百模大战”。尽管客观来看有些鱼龙混杂,但部分产品已具备了接近乃至细分领域比肩ChatGPT的技术实力。
“所有的横空出世,其实都是蓄谋已久”。崔丽说,AI技术已有70年的发展历史,曾历经两次春天和两次寒冬,当下正处于第三次春天。AI每一次关键突破的背后,都是科学家和业界大咖持续数年乃至数十年的努力。例如当前的大模型发展,很大程度站在2017年Google打造的人工智能经典框架Transformer之上。
“这一轮AI浪潮,Transformer做出了两大贡献,一是泛化,Transformer通过对海量知识进行归纳总结,使得其不仅能在单一领域具备强大能力,还能作为通用基础技术广泛赋能各行各业;二是涌现,从量变到质变,能力涌现使得大模型能够处理训练阶段没有遇到过的问题,变得融会贯通。”
回顾过去的两次AI寒冬,最重要的原因是过高期望导致的过度失望。崔丽表示,这一次,在春天来临之际,业界需要更加务实、冷静地看待AI,帮助其健康发展。业界当前需要考虑两大问题:一是规模,经历了初期的高速增长后,不能单纯依靠规模堆砌的方式实现AI创新;二是能力拓展,从单模态到多模态,再从简单到复杂问题的处理,模型的知识密度一定会不断增加,知识密度才是价值源泉。更高效率和更高价值的能力,大概率成为业界追求的核心方向。
要求真务实,也要兼容并蓄
对于AI面向未来的健康发展,崔丽也提了两个看法。
一是求真务实,砥砺前行。尽管业界有不少乐观的声音,看好AGI(通用人工智能)很快到来,但崔丽认为,技术发展自有其规律,极少能够一步到位进入商业成功,AI尤其是生成式AI仍然处在发展初期,技术高速迭代,市场扑朔迷离,即使从当前来看,其商业模式正在显现,同时受制于幻觉、隐私、安全和伦理等问题,AI发展和监管之间的平衡,还需要时间去磨合。
二是兼容并蓄,科技向善。AI是高度跨学科的领域,无论是能源使用,还是网络承载,乃至算法部署,需要与大数据、算力和网络、材料工艺、具身智能、能源转型等多种技术的深度融合和高效协同,同时,从伦理和安全的角度看,还需要科学精神与人文精神的结合,确保AI的设计和应用符合人类普世的道德标准和价值观,比如平等、普惠、向善等,尽量减少偏见和歧视,。
具体到产业发展方面,C114尤其注意到崔丽分享的两个观点。
一是对于底层芯片的判断。尽管芯片的迭代周期长达18个月,与大模型的迭代进度并不一致,但科技巨头主要选择英伟达性能强悍的GPU,使得该公司股价一路狂飙数十倍,当前市值已经突破3万亿美元,超过全球95%国家的年度GDP。据悉,英伟达最新发布的Blackwell GPU产品,未来一年的供应量已经提前售罄。
众所周知的原因,全球GPU供应链极其脆弱,国内智算中心建设方兴未艾,应如何应对风险?崔丽认为,大厂希望采用英伟达的GPU,主要是性能强劲且生态完善,无可厚非。但是从中长期来看,国内一定要建设自己的芯片生态,提供更好的选择。业界需要思考“以时间换空间”,在提升效率和构建国产生态中找到平衡,实现可持续发展。
同时,各大供应商当前的GPU芯片设计存在较大的差异性,未来发展方向将是架构趋同,。随着架构趋同,困扰算力基础设施的异构资源管理难题,将会得到解决,芯片将不再成为关键掣肘。
二是大模型的开源和闭源。这是一个颇具争议的话题,目前主流大模型分为两派,例如OpenAI和百度选择了闭源,Meta和阿里巴巴则选择了开源,此外很多科技公司选择了中间路线。
崔丽一直认为,开源模型与闭源模型就像Linux与Windows,Android与iOS,互为竞争、互为补充。闭源模型可以更快、更直接地转化为商业利益,并因此加快产品迭代速度、提升服务质量,但部署成本较高,应用方对数据训练和模型精调等方面的掌控力度有限。开源模式所带来的用户粘性和技术创新动力不可替代,基于开源模型,较低成本就可以实现面向特定应用场景的定制化。
当前的模型开源与闭源,主要还是各模型提供企业在商业和生态构建上的考量,未来仍然将并行发展。“适合的就是最好的。”崔丽说。
通信与AI双向奔赴,中兴三大核心主张
作为全球知名的信息与通信设备制造商,中兴通讯不仅拥有领先的通信网络产品和解决方案,同时深度布局AI,推出了端到端智算解决方案,覆盖从大规模模型训练到实时推理决策的全过程,并基于“1+N+X”思路自主研发大模型,例如星云通信大模型,助力通信网络迈向高阶自智。
在崔丽看来,两者是双向奔赴的关系。大模型可应用于通信网络中,推动网络质量、用户体验和场景服务全面升级;网络能力全面升级,反过来提供更广泛的数据来源、更高速的数据通道和更多的应用场景,为大模型与各行业的融合带来更多创新和发展空间。
“可以预见,大模型与通信结合,将在更多场景实现数据+计算+自主学习于一体的智能服务,如生产环境下的智能制造/具身智能/柔性生产、低空经济中的高速通信+精准感知、车联网中的低延迟高可靠连接和多源感知、家庭场景中的沉浸和个性化体验等,持续推动AI大模型的商业落地和应用场景拓展。”
中兴通讯已将智算确定为公司的长期战略主航道,并提出了三大核心主张:以网强算,开放解耦,训推并举。崔丽解释,以网强算,芯片内裸Die互联、芯片之间、服务器之间、DC之间,均可通过网络技术提升智算的性能与效率;开放解耦,包括软硬解耦、训推解耦和模型解耦,推动各类能力组件化和共享赋能,打破技术壁垒;训推并举,不仅在自身领域的大模型落地应用,构建数据飞轮,也在水利、城市生命线、工业、园区安全等诸多领域展开实践。
基于上述布局,中兴通讯定位端到端智算解决方案提供商,可向客户提供全栈、全场景智算产品,包括IDC、AI服务器、高性能存储、RoCE交换机、智算平台、大模型及应用,覆盖终端、边缘和数据中心的AI场景。
“连接和算力的融合正在逐步深化,中兴通讯不断拓展‘连接+算力’的能力边界,以5G+AI的双轮驱动,实现技术+商业的双向奔赴。”崔丽说。
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