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评论 | 通用人工智能需要祛魅,冷静看待“ChatGPT们”爆火
当新的工具、新模态、新技术出现时,望洋兴叹的同时要学会“如何正确去用”。AI的本质是让传统的行业有信心落地自己的人工智能,否则人工智能就被妖魔化了。
撰文/雷涛 编辑/赵天宇
雷涛(天云数据董事长,博士后工作站企业导师,中关村高聚人才,“吴文俊人工智能科学技术奖”获得者,拥有30多年的IT从业经验,于2010年开始对分布式数据和机器学习进行产品研发,主导并参与中国移动、中国联通、工商银行总部等多个亿级大型信息化项目规划建设。)
“十月怀胎、一朝分娩”。3月16日,被称为中国版ChatGPT的百度“文心一言”正式发布。从现场展示来看,文心一言在回答的准确性、逻辑性、流畅性都逐渐接近人类水平。而发布会后,外界也呈现出褒贬不一的评价,一时间成为社会关注的热点。
今年以来,与AI有关的话题不断出圈,关注度爆火:先是ChatGPT引发全民“聊天热”,而后是号称“最先进的人工智能系统”的GPT-4发布;国内大厂则纷纷跟进新产品蓄势待发。不管你是否关注科技新闻,是否使用过“ChatGPT们”,但你一定听过以下几种关于通用AI产品的言论和判断。
▲3月16日,被称为中国版ChatGPT的百度“文心一言”正式发布
极度神话论:通用AI将给人类带来颠覆性的影响,所有基于认知的工作都会被AI取代,通用AI会成为电影黑客帝国中的Matrix,变为机器人用来奴役人类的系统。
严重矮化论,典型的“酸葡萄”心理,认为目前通用AI依然不值一提,ChatGPT不过是加强版的搜索引擎,逃脱不了“人工智障”的宿命。
过度悲观论, 欧美AI属于精英路线,“出生即王炸”,加上国内GPU禁运、芯片封锁、“光刻机卡脖子”等客观现状,认为中国AI还没出生就输了。
ChatGPT的火爆如同七年前的AlphaGo一样,AlphaGo并不意味着AI就只能下围棋,ChatGPT也不意味着AI只能聊天,它们的真实目标都是工程领域。市场之所以会两极分化,是因为没有自己的认知体系,缺乏对科技行业的深刻的了解,看到的、听到的只能算行业的冰山一角。作为一名资深产业从业者,必须要对“ChatGPT们”实现文艺复兴时的祛魅。
首先,ChatGPT的成功得益于Transformer框架,但Transformer框架不是OpenAI做的。该框架源于2017年的一篇科研论文《Attention is all your need》,目前Hugging Face上Transformer开源框架的模型有13万多,并且还在持续增加中。ChatGPT所基于的GPT-3模型在2021年被发现。Google和Meta处于开源的状态,因而无论哪家公司去做ChatGPT,其理论基础都是相同的。GPT-4、文心一言亦或正在路上的国内其他大厂产品“存在即合理”。
其次,要把通用AI“去神秘化”,就必须回归技术工程的本质。大模型只是一个语言模型,当我们拿到大语言模型并不能够在逻辑上去判断什么。而在行业实践,工业也好金融也好,是需要有很深入的逻辑判断的,而且这些逻辑是在我们人类的知识结构里的。如果想把这些知识结构构建成知识图谱,成本很高。原来我们可能用一堆归纳方法陈述了一堆逻辑,现在我们可以用联结主义。
举个例子来说,中国石化要整理大概 400 多万篇科技文献,这些科技文献用来支持企业测井、勘测的相关业务。但这些内容专业化程度很强,知识抽象也无法以简单的聊天形式表达出来。这时通用AI的作用就体现了,先把几千篇文档扔给专业人员去做语义标注,他关心什么以及什么关系,用标签用标注,然后迁移到4.8亿文本数据量的大模型上做定义。
再比如说给券商做PNN募集说明要素识别、国债收益率预测、财务粉饰模型,都是标注、抽取,抽取完了以后的内容,再放回结构化的知识图谱,快速构建知识图谱。
▲ 如今GPU板卡不再是算力中心基础设施的唯一选择
最后,算法已经迭代,新兴的底层算法的逻辑使硬件的计算环境发生变化。在实测中,利用商用CPU进行DNN训练的速度可以比顶级GPU训练快15倍,不局限于矩阵乘法的训练方法下,GPU可以被CPU替代。所以GPU禁运可能就不是问题了,软件层面的突破和底层逻辑,其实可以打破很多边界。
ChatGPT是信息时代的产物,它的出现必然会带来信息效率的提升,但我们没有必要对它进行过度解读。因为信息本身它是多样性的,一旦被你的需求导向,就像波粒二象性一样只能服务于目标。
所以你会发现,一个琳琅满目的门户网站,很残酷地被一个简单的搜索框淘汰掉。甚至更多基于概率方法的算法,开始被先验决定后验的方法所替代,比如淘宝的商品选择。然而,这也会带来另外一个问题:小概率事件的大概率呈现,最后,我们自己把自己编织在一个文化茧里。
影响乔布斯的有一本书叫《禅与摩托车维修艺术》,核心讲的就是两个跨界的连接,所以一定要把理性的思考和感性的追求相平衡。当新的工具、新模态、新技术出现时,望洋兴叹的同时要学会“如何正确去用”。AI的本质是让传统的行业有信心落地自己的人工智能,否则人工智能就被妖魔化了。
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