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達(dá)摩院2023十大科技趨勢發(fā)布:人類對通用AI的想象從未如此具體

2023-01-11 14:09:43    創(chuàng)事記 微博 作者: 量子位   

  楊凈 發(fā)自 凹非寺

  量子位 | 公眾號 QbitAI

  剛剛,達(dá)摩院十大科技趨勢榜單發(fā)布。

  本次包含了AI、芯片、云計算等基礎(chǔ)技術(shù)領(lǐng)域,既有引發(fā)全球投資浪潮的生成式AI,也有在規(guī)模化應(yīng)用前夜的存算一體、Chiplet設(shè)計封裝技術(shù)……

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  但跟以往不同的是,僅從榜單上可以看到,產(chǎn)業(yè)、融合等成為此次的關(guān)鍵詞。

  而在跟達(dá)摩院進一步交談之中,這背后還有更深次的底層邏輯的不同。

  達(dá)摩院怎么看科技趨勢?

  延續(xù)以往慣例,本次趨勢榜單拆分成了三個維度:范式重置、產(chǎn)業(yè)革新、場景變換。

  如前所述技術(shù)維度上看,包括了像AI、芯片、云計算等基礎(chǔ)性技術(shù)。

  • AI:多模態(tài)預(yù)訓(xùn)練大模型、生成式AI;

  • 芯片:Chiplet、存算一體;

  • 云計算:云原生安全、軟硬融合云計算體系架構(gòu)、端網(wǎng)融合的可預(yù)期網(wǎng)絡(luò)。

  以及在此基礎(chǔ)上各種交叉技術(shù)融合,催生出來的新場景、新應(yīng)用,比如雙引擎智能決策、計算光學(xué)成像、大規(guī)模城市數(shù)字孿生。

  而從產(chǎn)業(yè)的維度,則是聚焦于ICT(Information and Communications Technology)領(lǐng)域,既包括了計算(存儲)和通信(網(wǎng)絡(luò))兩大底層技術(shù),也橫向包括了安全(管理)、應(yīng)用(行業(yè))兩大應(yīng)用領(lǐng)域。

  跟以往相比,今年達(dá)摩院給出的科技趨勢有著不容忽略的關(guān)鍵詞,那就是融合。這也是在與達(dá)摩院交談中,談及最多的趨勢。

  有計算與通信的融合、硬件與軟件的融合、數(shù)字技術(shù)與產(chǎn)業(yè)融合……這其中最顯性、呈現(xiàn)出應(yīng)用大爆發(fā)盛況,是AI技術(shù)與行業(yè)之間的融合。

  在這方面,達(dá)摩院今年重點看向了有望重置范式的多模態(tài)預(yù)訓(xùn)練大模型,以及激發(fā)更多場景的生成式AI。

  多模態(tài)預(yù)訓(xùn)練大模型

  AI正從文本、語音、視覺等單模態(tài)智能,朝著多種模態(tài)融合的通用AI方向發(fā)展,這一點在過去一年已被廣泛感知了。

  典型進展包括OpenAI提出的圖像文本匹配模型CLIP。以爆火的Stable DIffusion為代表的AI繪畫領(lǐng)域, 背后基本上都是圍繞著CLIP展開。

  還有在“所有事情上打敗所有人”的微軟多模態(tài)基礎(chǔ)模型BEiT-3。該模型僅靠19億參數(shù),只用公共數(shù)據(jù)集,在12個任務(wù)上狂刷SOTA,甚至還包括了純視覺任務(wù)。

  基于過去一年蓬勃式發(fā)展,已經(jīng)可以預(yù)見到,一方面,對個人而言,可以激發(fā)創(chuàng)造能力,尤其是非技術(shù)人員,也無需具備編程能力。另一方面,多模態(tài)預(yù)訓(xùn)練模型將重塑人工智能商業(yè)模式。

  具備大數(shù)據(jù)、算力資源和模型開發(fā)能力的科技企業(yè),將成為模型服務(wù)的提供方,幫助企業(yè)將基礎(chǔ)模型的能力和生產(chǎn)流程融合起來,進而實現(xiàn)降本增效。

  阿里認(rèn)為,建立統(tǒng)一的、跨場景、多任務(wù)的多模態(tài)基礎(chǔ)模型會成為AI發(fā)展主流趨勢之一。

未來大模型作為基礎(chǔ)設(shè)施,將實現(xiàn)圖像、文本、音頻統(tǒng)一知識表示,并朝著能推理、能回答問題、能總結(jié)、做創(chuàng)作的認(rèn)知智能方向演進。

  生成式AI

  如果說多模態(tài)預(yù)訓(xùn)練大模型是未來AI基礎(chǔ)設(shè)施,那么生成式AI則是技術(shù)底座之上的場景革新,涵蓋了圖文創(chuàng)作、代碼生成、游戲、廣告、藝術(shù)平面設(shè)計等應(yīng)用。

  過去一年,有關(guān)技術(shù)上的進展主要包括三個方面。

  • 圖像生成:以DALL-E 2、Stable Diffusion為代表的擴散模型;

  • NLP(自然語言處理):基于GPT-3.5的ChatGPT;

  • 代碼生成:基于CodeX的Copilot。

  隨著內(nèi)容創(chuàng)造的爆發(fā)式增長,內(nèi)容質(zhì)量和語義的可控是當(dāng)前所面臨的挑戰(zhàn)。在產(chǎn)業(yè)化方面,還有降成本、數(shù)據(jù)的安全可控、創(chuàng)作版權(quán)等問題需要解決。

  未來,生成式AI將成為一項大眾化的基礎(chǔ)技術(shù),將極大推動數(shù)字化內(nèi)容的生產(chǎn)和創(chuàng)造,其應(yīng)用邊界也將拓展到更多領(lǐng)域。

  可以看到的是,以多模態(tài)預(yù)訓(xùn)練大模型、生成式AI為代表的AI技術(shù)已經(jīng)來到規(guī)?;耙?、爆發(fā)前的奇點。

  一方面,人類對通用人工智能的想象已經(jīng)開始具象;另一方面,這也是達(dá)摩院十大科技趨勢顯露出的一大特點。

  那就是關(guān)注技術(shù)突破帶來的產(chǎn)業(yè)趨勢。

  同樣的趨勢也出現(xiàn)在了榜單其他技術(shù)上面,他們都已證明產(chǎn)業(yè)價值,等待市場驗證。

  比如去年剛成立聯(lián)盟的Chiplet芯片封裝技術(shù),其互聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)將逐漸統(tǒng)一,可能將重構(gòu)芯片研發(fā)流程;還有摩爾定律突圍下的存算一體芯片,在資本和產(chǎn)業(yè)雙輪驅(qū)動下,它將在垂直細(xì)分領(lǐng)域迎來規(guī)模化商用。

  不過在前沿科技協(xié)同并進、百舸爭流的當(dāng)下,這些趨勢的存在倒也并不稀奇。但畢竟是對未來的預(yù)測,達(dá)摩院為何只選擇這些趨勢作為未來值得關(guān)注的風(fēng)向?

  這就要提及把本次的方法論,這也是跟以往更底層不同所在。

  為什么這么看?

  在本次趨勢報告以及在與達(dá)摩院的交流中談及方法論本質(zhì)——

  Back to Basic,從基礎(chǔ)的領(lǐng)域出發(fā)洞察產(chǎn)業(yè)變化。

  前面也已經(jīng)介紹,本次比以往更聚焦——集中于ICT領(lǐng)域的計算(存儲)、通信(網(wǎng)絡(luò))、安全(管理)、應(yīng)用(行業(yè))等四大領(lǐng)域進行分析。

  在延續(xù)以往的“定量發(fā)散、定性收斂”分析方法之下綜合考量的因素也發(fā)生了細(xì)微變化。

  本次主要是基于理論關(guān)注度、技術(shù)可行性、產(chǎn)業(yè)化程度、社會價值等因素。

  從理論到技術(shù),再到產(chǎn)業(yè)化、市場驗證社會價值,這恰好是前沿科技從科學(xué)理論,最終走向市場,帶來普惠價值的基本路徑。

  而過去,以去年趨勢榜單為例,他們評選維度更關(guān)注技術(shù)可行性、社會價值、理論關(guān)注度等因素。

  在浮于表面的現(xiàn)象之下,達(dá)摩院十大科技趨勢組委會成員秦钖講到了一個關(guān)鍵問題:

一些非常好的科學(xué)理論能不能形成技術(shù),需要經(jīng)過三個重大關(guān)口考驗。

  第一個考驗是技術(shù)本身,有沒有量級提升,會帶來什么樣的作用;第二個關(guān)口是產(chǎn)業(yè),能不能形成完整上下游的產(chǎn)業(yè)生態(tài),能不能工程化、產(chǎn)品化;第三個則是市場檢驗,能不能被消費者所接受?有沒有人替技術(shù)買單。

  上世紀(jì)90年代,唐納德·司托克斯在《基礎(chǔ)科學(xué)與技術(shù)創(chuàng)新:巴斯德象限》中,將科技從理論研究到應(yīng)用落地,分成了四個象限,分別是波爾象限、巴斯德象限、愛迪生象限以及皮特森象限。

  其中以巴斯德象限為中心的研究思路,才是實現(xiàn)從理論到使用技術(shù)的路徑方式。

  這也正是本次達(dá)摩院十大科技趨勢研究的切入點,更具體來說,是即將受到市場驗證,有望形成產(chǎn)業(yè)生態(tài)的主流趨勢。

  基于這樣的思路,本次研究中他們也透露,不得不對許多技術(shù)趨勢進行取舍,比如在安全方面,沒有選擇在過去同樣引發(fā)熱議的量子加密、可信隱私計算等,最終選擇了云原生安全。

  不少專家在調(diào)研中反映,網(wǎng)絡(luò)安全雖然是個隨動技術(shù),但是很多的技術(shù)是后發(fā)先至的。

  比如如果沒有密碼技術(shù)提前應(yīng)對“后量子時代”,去回應(yīng)量子計算,那么將來很多問題都會同一時間爆發(fā)出來。

  然而,綜合領(lǐng)域在過去一年底層技術(shù)是否發(fā)生了明顯的進步,以及整個產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域是否小眾等因素,組委會最終做了嚴(yán)格篩選。

  為何值得關(guān)注?

  最后,回到科技趨勢本身,每年提供預(yù)測的機構(gòu)不勝枚舉,為何達(dá)摩院給出的榜單值得關(guān)注?

  首先,具有前瞻性,是每年科技發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。今年已是達(dá)摩院第五次發(fā)布趨勢榜單,在此之前就已經(jīng)成功預(yù)測了AI for Science、大模型、AI制藥等諸多領(lǐng)域。

  尤其是去年預(yù)測的AI for Science,可以看到過去這段時間,AI for Science技術(shù)成果集中爆發(fā),在生物醫(yī)藥、材料、物理、化學(xué)、甚至數(shù)學(xué)上發(fā)揮出越來越重要的作用。

  其次,還兼具專業(yè)性,從每年的評選流程可以看到,達(dá)摩院十大趨勢誕生過程中會先對論文和專利的大數(shù)據(jù)“定量發(fā)散”,再對產(chǎn)、學(xué)、研、用領(lǐng)域近百位專家深度訪談“定性收斂”, 從科學(xué)家、企業(yè)家和工程師的訪談中交叉驗證。

  參與到此次調(diào)研訪談的中國工程院院士鄔賀銓表示,達(dá)摩院的十大科技趨勢報告會對整個ICT行業(yè),包括對技術(shù)創(chuàng)新和ICT在垂直行業(yè)的應(yīng)用研究起到很好的借鑒作用。

  最后,單從此次回歸產(chǎn)業(yè)本質(zhì)的角度來看,前沿科學(xué)與產(chǎn)業(yè)技術(shù)的融合遠(yuǎn)比以往更加緊密。這恰好也是當(dāng)下機器革命的外化。

  如果時間陣線拉長,事實上每一次工業(yè)革命,都與兩種之間的融合關(guān)系有關(guān)。

  達(dá)摩院十大科技趨勢項目組成員秦钖曾這樣舉例:從產(chǎn)業(yè)角度來看,第一次工業(yè)革命,科學(xué)與技術(shù)還相對較遠(yuǎn);第二次的工業(yè)革命,技術(shù)與科學(xué)之間開始緊密,科學(xué)開始在慢慢指導(dǎo)技術(shù);到第三次信息革命則更為明顯。

如果說第二次工業(yè)革命它的范式標(biāo)準(zhǔn)是規(guī)?;鷺?biāo)準(zhǔn)化的話,到第三次工業(yè)革命,就是個性化和規(guī)模化的統(tǒng)一。

  毫無疑問的是,我們正處于一個全新的技術(shù)周期。與產(chǎn)業(yè)全方位、深層次地融合成為題中之義。

  新的一年有什么樣的技術(shù)趨勢值得關(guān)注,達(dá)摩院給了份答案。

(聲明:本文僅代表作者觀點,不代表新浪網(wǎng)立場。)

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