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      追一科技 CEO 吳悅:大模型落地,場景、成本及效果,缺一不可

      本文作者: 何思思 2023-11-27 14:18
      導語:大模型是很重要的變量,但不是唯一。

      追一科技 CEO 吳悅:大模型落地,場景、成本及效果,缺一不可

      “下一個發展趨勢應該是NLP對話。”2016年吳悅從騰訊離開時如是說,而這也成為了他離職后創業的首選方向。

      2006年,從中科大碩士畢業后的吳悅便加入了騰訊。2006年到2011年,在騰訊主要做存儲系統研發方面,2011年到2016年專攻搜索技術。

      對于為何一開始聚焦在NLP領域進行創業。追一科技創始人兼CEO吳悅解釋道:“在騰訊既做過基礎架構,又做過搜索推薦,當時我們就覺得NLP技術的商業價值非常大。搜索方面,孵化出了Google、百度等大公司,其實這些公司都屬于 NLP 時代比較典型的搜索應用。推薦方面,孵化出了頭條等,在這個基礎上,我們判定下一個方向應該是NLP對話。”

      就這樣,創辦追一科技之后,吳悅便主攻NLP和深度學習方向,并相繼推出對話與分析AI應用平臺及AIForce數字員工產品族。其中,AIForce數字員工產品族就是處理營銷、服務、運營等場景任務的智能機器人,也是追一的主要產品矩陣,其包括智能在線機器人Bot、智能語音機器人Call、智能助理機器人Pal、多模態數字人Face等。

      在當時來看,這一系列產品的研發并非一件易事。所以自成立之初,追一就特別注重新技術的應用,對此,吳悅也特別強調道,2017年 Transformer 架構,以及2018年提出的Bert架構,我們都做了相關研究。比如圍繞 Transformer  提出了 RoPE旋轉位置編碼技術。被Google、Meta、阿里、百川智能等國內外大模型廠商廣泛采用。

      當談到2022年底爆火的生成式大模型時,吳悅深刻地感知到了原有的技術架構已不能順應市場的變化,以及客戶的需求,所以在今年年初,追一科技便嘗試在大模型技術的基礎上做研究,推出了博文領域大模型,并基于大模型的能力,對現有的軟件產品進行重塑。

      在大模型熱潮中,追一沒有選擇通用大模型賽道,而是選擇了領域大模型。究其原因,吳悅告訴AI科技評論,大模型的演進方向主要有兩個分支:

      一是沿著通用大模型的方向發展,需要不斷打開大模型能力的天花板。比如 OpenAI 或者國內的一些大模型廠商是沿著這個方向發展的。

      另一個分支是,圍繞企業具體的業務場景的需求,定制化一個企業大模型。追一科技在今年年初推出的博文領域大模型屬于第二個分支,就是面向企業的具體業務,比如營銷、客服等場景,為企業定制一個專有大模型。

      但是從目前來看,無論是通用模型還是領域模型,其挑戰都非常大。通用大模型的難度主要是規模化的難度,包括參數量上規模、數據上規模和算力上規模帶來的難度。而領域模型考驗的則是直擊客戶業務痛點以及洞察客戶需求的能力,但是由于業務整個鏈條比較長,所以這是一個非常大的挑戰。

      對此,吳悅表示認同,同時他也表示,大模型競賽比拼的是綜合實力,從客戶的角度出發,他們在關注技術變化的同時,也會關注安全合規、成本等因素。而企業想要在這場科技革命中殺出重圍,則需要具備核心技術能力,產品化的能力,專業服務的能力,各種業務咨詢的能力。

      “從技術角度看,大模型確實是一個比較重要的變量,但它不是唯一的變量。”吳悅補充道。

      以下是AI科技評論和吳悅的對話:

      混沌之時,GPT掀起AI新范式

      AI科技評論:為什么選擇從騰訊出來,自己創業?

      吳悅:2006年,從中科大碩士畢業后就進入了騰訊。2006年到2011年,在騰訊主要做存儲系統研發方面,2011年到2016年專攻搜索技術。

      2016年選擇出來創業,主要因為既做過基礎架構,又做過搜索推薦等,當時我們就覺得NLP技術的商業價值非常大。搜索的話孵化出了Google、百度這樣的大公司,其實這些公司都屬于 NLP 時代比較典型的搜索應用。推薦的話,孵化出了頭條等,在這個基礎上,我們就判定下一個方向應該是對話,所以2016年出來創業時就做了對話機器人,主攻NLP方向。

      AI科技評論:從NLP到深度學習再到大模型,您怎么看待三者的關系?

      吳悅:有些概念需要重新厘定一下,NLP 屬于自然語言處理,它是人工智能三大方向之一,也是最難的方向。深度學習是神經網絡,屬于人工智能的一個方法論。人工智能最早解決的是視覺、語音和 NLP 的問題。

      大模型是沿著神經網絡這個方向不斷發展的,2012年2013年是深度學習的一個突破,2016 年 AlphaGo 出來,是強化學習的突破,2022 年底到2023 年,包括 ChatGPT 其實屬于生成式大模型的突破,這些其實都屬于神經網絡的一個技術分支的不斷發展的過程。

      AI科技評論:在不同的技術節點,追一都做了什么?

      吳悅:從公司成立到今天,有三個比較重要的時間節點。

      第一個時間節點:2016 年創業時,我們把深度學習技術應用到對話機器人。因為之前的對話機器人大多是通過搜索或者一些規則的方式實現。當時我們就是先于其他公司,率先把深度學習技術應用到對話機器人中。這是第一個里程碑。

      第二個時間節點:2017年提出的transformer架構,2018年提出的Bert架構,這些都屬于大模型技術爆發前夜的階段,當時我們就圍繞transformer、Bert的架構,做了相關研究。比如圍繞transformer 提出了 RoPE旋轉位置編碼技術。當時被Google、Meta、阿里、百川智能等國內外大模型廠商廣泛采用。這是我們原創式的創新,也是作為一家AI創業公司為生成式大模型做得一個小貢獻。當然在這個階段,圍繞Bert我們也研發出了ZOne大模型。

      第三個時間節點:2022年年底GPT爆發后,我們推出了博文領域大模型,專注服務和營銷領域。我們圍繞四個理念打造博文領域大模型:貼合業務、合規可控、更具溫度、普惠實用。

      追一科技 CEO 吳悅:大模型落地,場景、成本及效果,缺一不可

      AI科技評論:ZOne模型和現在的模型概念有什么不同?

      吳悅:ZOne主要是基于Bert路徑,其屬于表征式大模型的分支。其實大模型本質上是模型參數很大,基本上都是 10 億起步,沿著這個方向衍生出了兩個方向,一個是表征式大模型,典型的就是Bert。另一個就是生成式大模型,典型的就是Open AI的GPT路徑。

      AI科技評論:從早期的技術,到現在的GPT,中間在技術的選擇上有什么挑戰嗎?

      吳悅:2018年,這個時間節點其實是有點混沌的,當時就面臨著到底是沿著表征式的方向走,還是生成式的方向走?其實都是不明確的,當時大家也都在探索階段。直到2022年年底,2023年年初ChatGPT出來之后,大家感知到可能生成式更具有發展潛力,所以這個階段大家都選擇全面擁抱生成式大模型。當然表征式大模型在真正商業化落地過程中還是非常有作用的,所以這個方向我們也在延續做。

      開源&閉源之爭,開放式服務越來越多

      AI科技評論:追一很早就開始做大模型研究了,當時主要是怎么考慮的?

      吳悅:我們在確定做之前,背后是有一個邏輯支撐的。大模型出現后,它的應用方向或者它的發展方向,是有兩個分支的。一是沿著通用大模型的方向發展,面向的是一些通用型的需求,比如終端用戶的需求,這個過程需要不斷打開大模型能力的天花板。典型的比如 OpenAI 或者國內的一些大模型廠商是沿著這個方向發展的。

      另一個分支是,我們認為是圍繞企業的需求,或者圍繞著企業業務的具體場景的需求,定制化一個企業大模型。所以我們在今年年初推出的博文領域大模型屬于第二個分支,也就是我們選擇面向企業的具體業務,比如客服、營銷等場景,為企業定制一個垂直領域大模型。

      AI科技評論:所以可以理解為追一走的領域模型的路徑,自研還是基于開源做微調?

      吳悅:博文領域大模型的研發也是階段性的。我們現在的方向是兩條路并行走,因為我們的出發點是構建一個一體化的可落地的大模型。

      從落地的角度來看,有兩個選擇,一是圍繞著開源模型,在上面做知識注入,能力增強等。另外一個邏輯就是從底層向上構建一個一體化的大模型。

      從當前階段來看,第一個階段落地會更快一些,第二個階段要慢一些,因為完全自研,會涉及到投入,風險等問題,所以我們還是比較謹慎地看待這件事兒。(更多關于大模型行業的相關話題,歡迎添加微信 ericahss1224,互相交流,互通有無)

      AI科技評論:在選擇開源模型時,是并行都在用還是選一家?

      吳悅:我們是并行都在用,重點在于知識注入層面,能力強化層面,需要做比較多專業性的工作。這樣才能夠把大模型的能力充分挖掘出來。

      AI科技評論:您認為開源會不會成為主流模式?或者大部分企業其實更期待更多開源大模型的出現?

      吳悅:我覺得沿著企業級方向,可能會越來越開放,沿著通用人工方向,可能還是會堅持閉源。

      現在大家都在說開源模型,我覺得下一步的方向不僅僅是開源模型越來越多,可能會有更多開放式的服務出現,比如數據開源、算法開源、甚至很多基層框架都是可以開源的。

      AI科技評論:通過半年多的實踐,您認為做大模型的難點是什么?

      吳悅:從客戶的角度出發,以我們自身為例,我們服務的是中大型客戶,這類企業往往會有兩方面的考量:一是技術層面,二是業務層面。

      從技術層面來看,中大型企業對大模型技術和產品的要求往往是非常嚴格的。比如安全方面,他們希望整體的數據是安全的,整體的對外提供的服務是合規的,另外還要保證大模型的輸入輸出是完全可控的。

      從業務層面來看,真正要把大模型技術在客戶的業務場景中做落地的話,其實是需要構建一個閉環的,他們要求的不僅是技術的能力,還包括如何把技術產品化,產品化完之后還需要做實施交付,這也會涉及到后續持續維護等專業服務,最重要的是,還要足夠了解業務的需求,以及需求的洞察能力,這些能力其實都是非常重要的。(更多關于大模型行業的相關話題,歡迎添加微信 ericahss1224,互相交流,互通有無)

      大模型落地,場景、成本及效果,缺一不可

      AI科技評論:基于大模型的能力,追一的產品已經實現重塑了嗎?

      吳悅:正在逐步完成重塑中,要想全面落地到客戶業務場景中去使用,明年年初能實現。我們現有的6款機器人產品已經是非常成熟的商業化產品,從2016年到現在已經服務了幾百家頭部客戶,現在我們在嘗試把大模型的能力融入到這6款產品中,貼合客戶業務去做產品重塑,或者通過洞察客戶業務的方式,通過大模型解決過去的產品沒有解決的問題。

      追一科技 CEO 吳悅:大模型落地,場景、成本及效果,缺一不可

      AI科技評論:從今年年初就開始做,為什么明年才能全面落地?

      吳悅:要給客戶做逐步推進,因為把大模型的能力加進來,大模型本身是有幻覺、黑盒或者一些其他不可控的表現,那就需要我們通過訓練,自己做一個領域的強模型,幫客戶避免這樣的問題。

      對于客戶來說,過去的產品已經和他們的業務系統,做了比較深的綁定,一個大客戶,每天的訪問量能達到幾百萬甚至上千萬,在大模型這個大的技術變革面前,他們是非常謹慎的。對于他們來說,業務的穩定是第一位的。所以還需要一個逐步灰度引入或者遷移的過程。

      對于我們來說,首先我們要把頂層設計考慮清楚。就是到底應該怎么植入大模型,短、中、長期的規劃是什么樣的?時間計劃是什么樣的?規劃性的工作其實我們已經做了大半年,基本做完了,接下來就是落地到客戶業務場景中開展使用的工作。

      AI科技評論:雖然落地難,但說服客戶的成本是不是比以前低了?畢竟大家都知道大模型是能解決一些問題的。

      吳悅:在這個過程中,我們說服客戶是要分幾個階段的。第一個階段,是讓感興趣的人愿意跟你聊這個話題。ChatGPT爆火,經過一些科普,我覺得只要是有大模型想法的客戶,他就愿意跟你聊。所以第一階段算是破冰了。

      但是跟客戶進一步聊的時候,他會問你的這套產品到底能給我帶來什么?結合我的業務,到底能夠幫我解決什么問題?和我現有的 AI 系統相比,到底能夠帶來多大收益?需要增加多少成本?這個問題我覺得是比較核心和關鍵的,所以這也是我們剛剛講的點,就我們要去做調研,要做技術邊界的定義,要做合理的計劃,現在大多是在這個階段。

      AI科技評論:您怎么理解重塑?重塑是不是意味著要替換掉原來的底層架構?

      吳悅:大模型是一項新技術,確實能夠解決一些之前的技術所不能解決的問題。比如一句話多意圖的問題,但是我們要進行大模型落地的話,其實也會引入一些新的問題,比如幻覺問題,可控生成問題,成本問題等,這些都是我們需要重點考慮的。好比電動車的技術雖然好,但大家都還會有里程的焦慮。

      對于生成式大模型來說,我們覺得有兩個焦慮,一是幻覺的焦慮,二是算力(成本)的焦慮。在這個技術體系里面,其實我們需要根據對客戶需求的理解,以及對整個技術的設計選擇合適的路徑,看哪些問題適合用傳統系統解決。哪一些適合用生成式大模型解決。

      我們針對客戶普遍關注的大模型的成本問題,提出了“增程”技術理念,具體來說,就是通過大小模型協同,共同支持客戶需求,通過一個“增程器”組件,根據用戶或者實際處理任務的不同,來做動態配置和組合,讓大模型出現在最應該出現的地方,提升模型效果的同時,實現了性價比最大化。

      追一科技 CEO 吳悅:大模型落地,場景、成本及效果,缺一不可

      AI科技評論:那對于客戶關心的問題,怎么解決?畢竟還是逃不掉快速落地的問題?

      吳悅:第一,比較重要的是要解決本地化部署的問題,所以博文領域大模型是要做本地化部署的,類似公有云和私有云的區別。

      第二,解決成本的問題,因為我們開發的產品,在一些中大型企業中已經有了比較廣泛和深入的應用。就像前面所說,如果全面換成大模型的訪問,規模可能會從之前的上百萬到上千萬,成本是非常高的。

      第三,到底能給客戶帶來多大的收益?這就需要對企業的業務有比較深入的洞察,能挖掘到業務的痛點,然后再提出一個既可以本地化部署,又成本可控的解決方案。這是我們發現或者所看到的一些點。

      AI科技評論:在落地過程中,有沒有自己的一套方法論?

      吳悅:首先,之前的產品其實是廣泛解決客戶的問題,但在落地過程中,我們也發現這些產品和技術是存在一些短板。這些問題是不是就可以通過大模型解決?這是我們做大模型落地的一個重要抓手,因為我們知道大模型的能力邊界。

      然后,我們已經有了這樣的產品落地,所以跟客戶,特別是頭部客戶形成了一個很好的聯動。在這個過程中,結合追一對大模型的理解和認知,加上和頭部客戶共同挖掘,哪些是之前我們沒做到過的,沒有提供過的服務,這時,我們會重點看能不能通過大模型能不能延展到一些新的場景,這是目前我們做大模型落地的方法。

      跨越大模型發展平緩期,靠的是深入業務

      AI科技評論:現在大模型進入到平緩期,您怎么看?

      吳悅:大模型現在有兩個發展方向,一是通用大模型,沿著通用的需求,沿著通用 AI 的方向發展;二是圍繞著具體的應用場景出發,比如圍繞企業某個場景做AI應用落地。目前,大模型技術確實已經到了應用階段。所以大家都在關注怎么把這個技術去做落地了。

      AI科技評論:現在國內做大模型的企業有三類:通用模型,領域模型,AI創新應用,您認為三者的難度分別體現在哪些方面?

      吳悅:首先,三者難度是不一樣的。通用大模型是規模化上的難度,包括參數量上規模、數據上規模和算力上規模帶來的難度。

      應用層,如果是簡單的AI創新應用,那么應用層相對獨立,基于通用大模型,也足以滿足。如果是復雜的AI創新應用,例如追一在做的服務和營銷領域的軟件產品,那么領域模型和應用層是很難分割的,他們之間是捆綁的迭代節奏,難度在于深入到客戶的具體業務,深入了解具體場景和需求點,反推出大模型的能力需求,大模型的能力項和應用層產品功能一一對應。大模型的迭代帶來產品的功能的不斷豐富。

      AI科技評論:如何提高競爭力,保持優勢?

      吳悅:競爭是一個綜合方面的考量。從客戶的角度看,其實客戶關注的是技術如何落地,以及他們考慮的安全、合規、可控等等,當然也包括成本因素,有些客戶可能也會關注,你能不能做好產品化的落地,提供相應的專業服務,然后和他們做業務的共創,所以客戶是全面的考量。

      從企業的角度看,我們認為做好一個企業,需要具備核心技術能力,產品化的能力,專業服務的能力,各種業務咨詢的能力。目前,從技術角度看,大模型確實是一個比較重要的變量,但它不是唯一的變量。

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