AI公司并不是重新復(fù)制一個互聯(lián)網(wǎng)公司,AI是一個更基礎(chǔ)更根本的生產(chǎn)力。
文|《中國企業(yè)家》記者孔月昕
編輯|馬吉英
頭圖來源|受訪者
一年前,行業(yè)還在討論基座大模型的參數(shù)、能力,今年在世界人工智能大會(WAIC)現(xiàn)場隨處可見的,是輕量級的Agent系統(tǒng)、AI應(yīng)用解決方案……AI廠商都表現(xiàn)得更加落地、務(wù)實,所有展臺都在力求充分展現(xiàn)自家的商業(yè)化能力、產(chǎn)品落地能力和客戶合作案例。
MiniMax的展臺上,主要對外展示的也是MiniMaxAgent、海螺AI、MiniMaxAudio、星野等AI應(yīng)用產(chǎn)品,包括智慧家居、穿戴設(shè)備、智能座艙、智能音響、智能耳機及交互設(shè)備等AI智能硬件產(chǎn)品,以及文旅、電商、辦公、教育、游戲、醫(yī)療、金融等領(lǐng)域應(yīng)用。
攝影:孔月昕
背后的原因在于,大模型行業(yè)正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性變革,推理成本一年內(nèi)驟降一個數(shù)量級;開源生態(tài)如雨后春筍,逼近閉源模型的性能;Agent應(yīng)用商業(yè)化加速,在垂直領(lǐng)域深耕的新興廠商,有希望跟巨頭形成差異化競爭。
在這一背景下,7月26日,MiniMax創(chuàng)始人、CEO閆俊杰在開幕式上發(fā)表了題為《每個人的AI》的主題演講。
核心要點有:
1.隨著模型變得越來越好,人工智能正逐步成為社會的生產(chǎn)力。
2.AI公司并不是重新復(fù)制一個互聯(lián)網(wǎng)公司,AI是一個更基礎(chǔ)更根本的生產(chǎn)力。
3.AI領(lǐng)域一定會有多個玩家持續(xù)存在。
4.AI會變得越來越強,而且這種增強幾乎是沒有盡頭的。
5.大量創(chuàng)新能讓AI研發(fā)變成一個沒有那么燒錢的行業(yè)。
以下為閆俊杰演講內(nèi)容(有刪減):
AI正進(jìn)化為更強的生產(chǎn)力
在我過去從事AI研究工作的15年里,當(dāng)我每天面對任務(wù)寫代碼,看論文做實驗的時候,一直都在想一件事:如此受關(guān)注的人工智能到底是什么?人工智能跟這個社會到底有什么樣的聯(lián)系?
隨著模型變得越來越好,人工智能正逐步成為社會的生產(chǎn)力。比如,我們在做人工智能研究時,每天需要分析大量數(shù)據(jù),一開始我們需要寫一些軟件來分析這些數(shù)據(jù),后續(xù)我們發(fā)現(xiàn),可以讓AI生成一個軟件幫助分析所有數(shù)據(jù)。作為一個研究員,我也非常關(guān)心每天AI領(lǐng)域的所有進(jìn)展,一開始我們設(shè)想,是不是可以做一款A(yù)PP,來追蹤各領(lǐng)域的進(jìn)展?后面我們發(fā)現(xiàn),做一個AIAgent來自動跟蹤更加高效。
閆俊杰來源:受訪者
AI正逐步進(jìn)化為更強生產(chǎn)力的同時,也能產(chǎn)出越來越強的創(chuàng)意。比如,15年前上海舉辦世博會的吉祥物叫“海寶”,過去15年,上海有了全方位的發(fā)展,我們?nèi)绻肜^續(xù)用“海寶”IP生成一系列更具上海特色、符合時下潮流的衍生形象時,AI可以做得更好。
再比如最近非?;鸬腖abubu,此前制作一個Labubu創(chuàng)意視頻,可能需要兩個月,花費大約幾十甚至百萬元人民幣。通過越來越強的AI視頻模型,類似的視頻基本一天時間就可以生成出來,成本只有幾百塊錢。
通過高質(zhì)量的AI模型,互聯(lián)網(wǎng)上的大部分內(nèi)容與創(chuàng)意會變得越來越普及,低門檻讓每個人的創(chuàng)意得以充分發(fā)揮。
除了釋放生產(chǎn)力與創(chuàng)意之外,我們發(fā)現(xiàn),AI的使用已經(jīng)超出最初的設(shè)計與預(yù)期,從而出現(xiàn)各種各樣想象不到的應(yīng)用場景:比如解析一個古文字、模擬一次飛行、設(shè)計一個天文望遠(yuǎn)鏡……僅需要少量協(xié)作,就可以把每個人的想法變成現(xiàn)實。
面對這么多變化,一個想法開始在我的心里涌現(xiàn)出來:AI公司并不是重新復(fù)制一個互聯(lián)網(wǎng)公司,AI是一個更基礎(chǔ)更根本的生產(chǎn)力,是對個人能力和社會能力的持續(xù)增強。
其中比較關(guān)鍵的兩點是:第一,AI是一種能力,第二,AI是可持續(xù)的。人類很難突破生物定律,比如永不停歇地學(xué)習(xí)新知識、持續(xù)變聰明,而AI可以做到。當(dāng)我們建造出更好的AI模型時,我們也發(fā)現(xiàn),AI也在和我們?nèi)祟愐黄疬M(jìn)步,一起做出更好的AI。在我們公司內(nèi)部,員工每天需要寫很多代碼,做很多研究型實驗,現(xiàn)在,大概有70%的代碼是AI來寫,90%的數(shù)據(jù)是靠AI來分析。
這種情況下,AI如何變得越來越專業(yè)?一年前,訓(xùn)練模型還需要人力完成大量的基礎(chǔ)標(biāo)注工作,標(biāo)注員是一個不可或缺的工種。而今年,專業(yè)AI可以完成大量機械的標(biāo)注工作,標(biāo)注員可以專注于更有價值的專家型工作,幫助模型變得更好。標(biāo)注工作也不再是簡單給AI一個答案,而是教會AI學(xué)習(xí)人類思考的過程,從而使AI能力變得更加泛化,越來越接近人類頂尖專家的水平。
AI現(xiàn)在還進(jìn)步到可以在環(huán)境中進(jìn)行大量學(xué)習(xí)。在過去半年里,只要這個環(huán)境可以被定義出來,且有明確的獎勵信號,被放入該環(huán)境中學(xué)習(xí)的AI,就可以逐漸解決相應(yīng)問題。
基于這些觀察,我們有一個非常確定的判斷:AI會變得越來越強,而且這種增強幾乎是沒有盡頭的。
AI不會被一家組織壟斷
隨著AI對社會的影響越來越大,未來它會不會被壟斷?最終是被掌握在一家組織里,還是在多家組織里?
我們認(rèn)為,AI領(lǐng)域一定會有多個玩家持續(xù)存在。原因有三點:
第一,我們目前用到的所有模型,都依賴對齊(ModelAlignment)。很明顯,不同模型的對齊目標(biāo)不一樣。比如,有的模型對齊目標(biāo)是一個靠譜的程序員,那么它做Agent就會特別強;有的模型對齊目標(biāo)是與人的交互,那么它情商就會比較高,能夠做流暢的對話;有的模型可能會充滿想象力……不同的對齊目標(biāo)反映了不同公司或者組織的價值觀,這些價值觀最終會導(dǎo)致模型的表現(xiàn)非常不一樣,也會使得不同模型擁有各自的特點,并且長期存在。
來源:視覺中國
第二,我們最近半年用的AI系統(tǒng)已經(jīng)不是單個模型了,而是一個多Agent系統(tǒng),里面涉及多個模型,不同的模型也可以使用不同的工具。這會讓AI智能水平越來越高,能夠解決越來越復(fù)雜的問題,但也會帶來一個結(jié)果,單一模型的優(yōu)勢在多Agent系統(tǒng)里會逐漸變?nèi)酢?/p>
第三,在過去半年,有很多非常智能的系統(tǒng),都不是大公司所擁有的。背后的原因在于,過去一年里,開源模型如雨后春筍般涌現(xiàn),并變得越來越有影響力。過去一年中,最好的模型雖然還是閉源的,但好的開源模型越來越多,同時也在不斷逼近最好的閉源模型。
基于這三點原因,我們認(rèn)為,AI一定會被掌握在多家公司手中。與此同時,我們認(rèn)為AI一定會變得越來越普惠,使用成本也會變得更加可控。
在過去一年半,我們可使用算力更多了,但AI模型的大小沒有發(fā)生特別大的變化。背后的原因在于,對所有實用模型而言,計算速度是一個比較關(guān)鍵的因素。如果模型計算速度特別慢,就會降低用戶的使用意愿,所以所有公司都關(guān)注模型的參數(shù)量和智能水平之間的平衡。
此前,模型增長和芯片的進(jìn)步速度基本上是成正比的。芯片的進(jìn)步速度是每18個月翻一倍,模型也會保持相應(yīng)的增長趨勢。而現(xiàn)在,雖然大家都有更多的算力,模型參數(shù)卻沒有變得更大。那這些增長的算力花在哪了?我認(rèn)為有以下幾點:
首先,在訓(xùn)練上,過去半年,規(guī)模增長的速度已經(jīng)變得比較緩慢,訓(xùn)練單個模型的成本沒有顯著增加,算力更多花在研究跟探索上。研究和探索,除了取決于算力外,還取決于高效的整體實驗設(shè)計、高效的研發(fā)團(tuán)隊,以及一些天才的創(chuàng)意。
這導(dǎo)致?lián)碛蟹浅6嗨懔Φ墓竞蜎]有那么多算力的公司,在訓(xùn)練上的差異可能并不大。沒有那么多算力的公司,可以通過持續(xù)提升自己的實驗設(shè)計、提升思考能力和組織形式,讓實驗探索變得更加高效。
其次,在推理層面,過去一年里,最好模型的推理成本降了一個數(shù)量級。我們認(rèn)為在接下來一兩年之內(nèi),通過大量的計算網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和優(yōu)化算法,最好模型的推理成本可能還能再降低一個數(shù)量級??偨Y(jié)而言,訓(xùn)練單個模型的成本不會顯著增加。
大量創(chuàng)新能讓AI研發(fā)變成一個沒有那么燒錢的行業(yè),但是算力使用還會增加。盡管Token會變得很便宜,但是使用Token的數(shù)量會顯著增加。去年ChatBot單個對話只要消耗幾千個Token,現(xiàn)在Agent單個對話可能消耗幾百萬個Token,并且因為AI解決的問題越來越復(fù)雜,越來越實用,未來用的人也會越來越多。
讓每個人都用得起AI,這是我們對AI發(fā)展的判斷。我們認(rèn)為AGI一定會實現(xiàn),并且一定會服務(wù)大眾、普惠大眾。
如果有一天AGI實現(xiàn)了,其過程一定是由做AI的公司們和他們的用戶一起來實現(xiàn),并且這個AGI應(yīng)該屬于多家AI公司和廣泛用戶,而不是只屬于單個組織某家公司。
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