作者?|山竹出品|鋅產業在剛剛過去幾個月里,人工智能在大眾應用層面得到了空前涌現。?
尤其在微軟、谷歌、Facebook、Adobe等科技巨頭推波助瀾下,AI生成文本、AI生成PPT、AI作畫、AI摳圖……
相信這段時間不少人會和我一樣,會對AI產生一種錯覺:凡你所想,皆能實現。
上一次對一個技術產生這樣的錯覺,還是Facebook為了元宇宙更名Meta時進行的一系列酷炫演示。
對于我等凡人,有魄力的,已經在通過做一個應用軟件來親身創業,大部分都仍只是AI的使用者。
而對于當下的科技巨頭,應用是次要的,或者說是要留給自己生態里的開發者去做的事兒,他們真正的戰場是:大模型。
剛剛過去的三個月里,國外微軟、谷歌就大模型之爭一直在貼身肉搏,國內更多是大佬創業在引領風向。
時間邁入4月后,國內科技巨頭們終于做好了準備,紛紛將大模型的發布提上日程。
這時,華為大模型,也亟需進入大眾視野。
2023年4月8日,當田奇走到聚光燈下時,大家都明白,華為大模型一次非正式發布要來了。
01誰是田奇?
2018年6月,華為發布了一則人事變動公告,宣布為華為諾亞方舟實驗室從海外引進了一位計算機視覺領域華人科學家擔任實驗室計算機視覺首席科學家,這位科學家就是田奇。?
Aptos基金會和Pyth數據協會合作在Aptos上提供亞秒級預言機服務:金色財經報道,Aptos基金會和Pyth數據協會聯手在Aptos上提供亞秒級預言機服務。該合作伙伴關系推出了自動價格調度程序。根據 Pyth 博客文章,該調度程序定期更新 Aptos 第 1 層區塊鏈的一組價格源,為開發人員提供低延遲價格預言機基礎設施和亞秒級價格更新,以提高其 DeFi 應用程序的效率。[2023/7/13 10:53:27]
田奇加入華為的這一年,是國內科技產業亟需新一代頂級科學家引路的一年。
這一年,國內乃至全球推進物聯網、云計算、人工智能新一代信息技術已經走過第一個五年,新一代信息技術創新從蠻荒時代開始轉向產業應用,國內科技巨頭在這一年紛紛將新一代信息技術寫進了企業戰略。
要支撐這樣長期的技術轉型,就需要有頂級人才團隊持續輸血,頂級科學家的人才之爭開始變得激烈。?
尤其阿里在2017年10月成立達摩院后,為這波科學家人才之爭和產學研融合之勢踩下了最后一腳油門。
當時國內科技巨頭大力招攬的科學家基本可以分為兩類:
一類是在產業和學術領域都有造詣的產業科學家,例如微軟研究院為中國科技公司培養的諸多人才;
另一類是在學術領域造詣頗深的科學家,例如國內外頂級高校的教授學者。?
美SEC“擴大交易所定義至DeFi公司”提案征求意見期即將結束:金色財經報道,美國證券交易委員會(SEC)曾于4月份就開放“擴大交易所定義至DeFi公司”擬議的征求意見,但尚未收到積極反饋。評論期于6月13日結束。[2023/6/13 21:33:27]
雖然田奇也曾在微軟亞洲研究院多媒體計算組有過一段工作經歷,但嚴格意義上來說,他應該屬于后者。
在加入華為之前,田奇最主要的身份是美國德克薩斯大學圣安東尼奧分校計算機系教授,田奇說“我在高校做了17年老師,華為幫助我完成了從高校向公司的過渡。”
加入華為,離開象牙塔的田奇找到了第一份工作,諾亞方舟實驗室成了他人生中第一個實戰副本。
田奇雖然是以首席科學家的身份加入的諾亞方舟實驗室,但這次華為交給田奇的任務是不只有計算機視覺基礎研究的任務,還有將研究落地到平安城市、終端視覺、自動駕駛、GTS大腦等各類應用產業向工作。
之后的兩年里,隨著計算機視覺在制造、金融、零售等行業不斷深入落地,田奇也進行了二次轉職。
2020年3月,田奇加入華為云,再次出現在大眾視野時,田奇已經有了一個新身份,華為云人工智能領域首席科學家。
就在田奇加入華為云的這一年,大洋彼岸的一家名為OpenAI的非盈利組織發布了GPT3,由于智能化程度有限,GPT3的發布并沒有像GPT4加持下的ChatGPT效果這般震撼,因而也沒掀起什么風浪。
美SEC起訴Binance之前,交易員發起上千萬美元BNB賣單:金色財經報道,在6月5日美國證券交易委員會(SEC)對加密貨幣交易所Binance提起訴訟之前,一些交易員發起上千萬美元的BNB賣單。TradingView的數據顯示,UTC時間6月4日11:45PM和6月5日1:45AM,平臺上出現價值3700萬美元BNB/USDT賣單。
根據Coinalyze的數據,BNB的未平倉合約,即投資者持有的未償付衍生品合約總數,在6月5日當天的前9個小時內增加了近3000萬美元,這也發生在SEC宣布指控幣安混合客戶資金并經營未注冊證券交易所之前。
SEC在訴訟中稱BNB為證券,在周一SEC起訴幣安后的一小時內,BNB的價格從300美元下跌超過9%至272美元。(Coindesk)[2023/6/10 21:27:43]
不過,GPT3為整個產業界驗證了一個猜想:預訓練大模型這條路,走得通。
彼時,人工智能發展的一個關鍵瓶頸是,如何形成人工智能基礎設施,讓人工智能真正邁入批量化、規模化的工業時代。?
GPT3的發布,證實了預訓練大模型這條路的可行性,這就意味著,人工智能有望短期內再向通用技術邁進一大步,人們無需再重復造輪子,未來可以像使用云計算一樣使用人工智能。?
華為同樣意識到了這一點,開始組建團隊造自己的大模型,而華為大模型的牽頭人,正是這位在華為已經經過兩年錘煉的學術派少帥田奇。
IoTeX DAO以97%的票數贊成添加Ether Liquid Staking衍生品:金色財經報道,物聯網區塊鏈平臺IoTeX的治理社區投票支持以太坊衍生品抵押,97% 的代幣持有者支持此舉。約 1.41 億個 IOTX 被質押以支持網絡的第 13 次改進提案 (IIP-13),該提案提高了 IOTX 質押比率,通過擴大驗證者或處理交易和維護區塊鏈的實體的數量來增強網絡安全性。該提案還建議在本地添加支持,將質押桶(staking?buckets)表示為不可替代的代幣(NFT),以便流動性質押協議可以通過智能合約管理其質押。[2023/3/21 13:17:47]
02盤古,沒能開天
2021年是華為架構多變的一年,也是華為云人事任命多變的一年,年初被任命為華為云CEO的余承東,僅僅是在4月的HDC2021之后,就再次交棒給了張平安。?
不過,田奇在華為云的位置一直未變——人工智能領域首席科學家,也是在這一年和余承東搭班HDC2021時,田奇正式將華為盤古大模型帶到了世人面前。
“今天我們在這里正式宣布我們的盤古大模型正式發布,這是我們最重磅的產品,”在HDC2021上,余承東如是說。
盡管在這次華為云公布的六項新技術中,余承東將盤古大模型的介紹放到了第五位來介紹,但他還是強調了盤古大模型的重要性。
Chain宣布收購歐洲持牌加密貨幣公司并推出Chain Prime:金色財經報道,區塊鏈基礎設施Chain宣布收購一家獲得許可的歐洲加密提供商,該提供商已成為一個新的實體Chain Europe UAB。在這次新的收購之后,Chain推出了Chain Prime,這是一個自動場外(OTC)交易系統,旨在讓客戶通過Chain Engine獲得深度流動性。Chain Prime旨在聚合來自頂級交易所的集中式訂單簿,為用戶提供最佳執行率。[2023/2/21 12:18:41]
針對盤古大模型的能力,余承東會上主要強調的是NLP大模型和CV大模型的小樣本學習和泛化能力,而多模態大模型和科學計算大模型當時還在規劃中。
而作為盤古大模型的牽頭人,田奇更希望能夠實現“AI模型的通用性、泛化能力和高精度”。
據悉,盤古NLP大模型是由華為云、鵬城實驗室、循環智能聯合開發,鵬城云腦II提供算力支持,預訓練階段學習了40TB文本資料,參數規模達千億級,田奇在大會上也演示了NLP大模型的對話能力。
除此之外,華為還拉來國網重慶永川供電公司站臺,展示了華為云盤古CV大模型在電力線巡檢上的應用能力。
據國網重慶永川供電公司智能運檢分公司總助周杰透露,“和小模型相比,應用大模型后,缺陷樣本篩選效率提升了30倍,篩選質量提升了5倍,就我們每天采集5萬張圖片的篩選節省了人工標準時間170人/天。”
按田奇的說法是,當時盤古CV大模型已經能夠應用到醫療影像檢測、工業缺陷檢測和遙感影像分析中。
按照華為官方說法,盤古大模型能力很強,應用性也得到了驗證。在會后華為也把盤古大模型主創團隊、工程師拉出來進行了一系列介紹和科普。
或許是由于盤古大模型遲遲未能在官網正式上線,再加上并沒有像ChatGPT一樣面向公眾開放,華為盤古大模型和GPT3一樣未能在更廣泛范圍內引起太大關注,甚至在之后兩年里逐漸淡出大眾視野。?
然而,2023年初,就在ChatGPT引爆全網,大模型隨之也再次出現在大眾視野中時,關于華為盤古大模型的新聞報道也適時涌現,甚至有媒體報道,盤古大模型終于在華為云官網上線。
也是在這時,田奇再次走上舞臺,為“盤古”搖旗吶喊。
03華為再談大模型
4月8日,再次以學術專家站在人工智能大模型技術高峰論壇的舞臺上,田奇分享了華為內部對大模型的三層分級理念:
L0:基礎模型,例如GPT3,這類模型無法直接應用到行業場景中,需要與行業數據結合,混合訓練得到行業大模型;
L1:行業模型,行業模型可以直接在具體細分場景進行部署,由此也就得到了細分場景模型;
L2:細分場景模型。
他指出,在這樣的層級關系中,“如何從行業大模型L1中快速生產高質量的部署模型L2并部署到端、邊、云側就成了一個重要課題。”
據悉,華為盤古大模型本質上是L0基礎模型,在過往幾年里也嘗試在不同行業進行了落地應用。
大會上,田奇對這些年華為盤古大模型的具體演進路線,進行了如下梳理:
2019年-2021年之間,華為開始立項做盤古大模型;
2021年4月發布了盤古NLP大模型1.0、盤古視覺大模型,當年也發布了盤古科學計算大模型;
2021年9月,針對小分子藥物篩選發布了盤古藥物分子大模型;
2022年6月,針對行業應用,華為與能源集團合作發布了盤古礦山大模型;
2022年11月,華為發布了盤古氣象大模型、海浪大模型、金融OCR大模型。
此外,針對行業應用,田奇也列出了華為盤古三類大模型在工業質檢、物流倉儲監控、時尚輔助設計、智能文檔搜索、智能ERP、小語種大模型、氣象預報、海浪預測的具體應用場景。
這次論壇上,在與前后幾位院士、學者的觀點交鋒中,田奇演講全程并未提到“發布”二字,但如果加上前期媒體的宣傳報道,以及當下大家對科技巨頭大模型的敏感度,這次田奇攜盤古大模型的公開亮相,也足以在這關鍵時刻,將華為大模型帶回到大眾視野。
04科技巨頭的關鍵一役
2023年4月3日,斯坦福大學發布《2023年人工智能指數報告》,報告中指出,AI模型的研發優勢已經從學術界轉移到了工業界。
報告中的一個關鍵數據是,到2022年,工業界產生了32個重要的AI模型,而學術界只有3個。
斯坦福的這份報告也分析了出現這一現象出現的原因,其中最重要的一個原因是創建這類AI模型所需要的數據、人才、算力等方面的資源要求越來越大。
2019年,OpenAI的GPT2訓練用了15億個參數,花了5萬美元;2022年,谷歌的PaLM訓練用了5400億個參數,訓練成本預計已經達到800萬美元。
僅僅訓練成本,二者相差160倍,而這樣的燒錢大戰還在加劇。
2023年,當大模型成為主流趨勢后,行業中一個主流觀點是,這也將是科技巨頭之間決定生死存亡的一戰。
于是,我們看到,在剛剛過去幾個月里,國內李開復、王慧文、王小川等曾經互聯網大廠關鍵戰力們紛紛官宣再創業,百度、360不顧翻車風險也秀出了自己的ChatGPT。
而華為盤古大模型的再“發布”,也讓華為的大模型重新回到大眾視野。
除此以外,我們也看到,阿里通義大模型、科大訊飛1+N認知智能大模型等更多大模型正在跑步入場。
被譽為科技巨頭生死戰的大模型之戰,最終究竟誰會勝出,又將如何成為我們生活中的“水”和“電”,我們拭目以待。
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1900/1/1 0:00:003月27日,總部位于華盛頓的美國商品期貨交易委員會(CFTC)宣布起訴加密交易所幣安及其CEO兼創始人CZ,該機構表示至少從2021年起就開始持續調查幣安.
1900/1/1 0:00:00傳統金融做市商業務從19世紀初期開始萌芽,到現在呈現出發展成熟、交易品種多元、業務和收益相對穩定的特點。做市商作為金融市場上重要的參與者,在提供市場流動性和市場效率方面發揮了其獨特的作用.
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