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來源:新華社客戶端

  近年來,人工智能技術迎來了新一輪大變革,其中由OpenAI開發的ChatGPT在推出短短2個月后便成為了月活破億的應用。隨著海外科技巨頭微軟、谷歌、Meta等加大投入,國內科技企業如百度、華為、阿里等紛紛布局,人工智能大模型的發展日新月異。

  為直觀感受我國當前主流科技企業所推出的大模型產品的現狀、優勢和特點,新華社研究院中國企業發展研究中心于今年4月啟動了人工智能產業創新活力研究。本次研究設置了用戶體驗項目,抓取了05月22日—05月26日數據,通過人機互動提問等形式,對國內主流大模型進行使用體驗評測,旨在為科技企業調整努力方向提供參考。

  在綜合指數評價方面,本次評測選取4大維度(基礎能力、智商測試、情商測試、工作提效能力)、36個子能力,共300個問題,對目前主流大模型產品進行測試,并邀請相關專家組成評測團隊深入分析各個產品的語義理解、知識儲備、邏輯能力等,最終得出各廠商的大模型綜合指數評價。

  在評價規則上,課題組以各個大模型對參與測評的題目回答完成度,進行了綜合考量,其中評測規則分為:答案較為完美,內容可在實際場景中直接使用;基本可用,可在實際場景中使用;調整可用,但需人工進行調整后方可使用;大略可用,需要較多人工調整方可使用;不可用,答非所問、語言不通等五個層級。

圖片

注:基于評測條件、評測時間等限制,本次評測結果存在一定主觀性,未來將進一步優化完善評測模型,提供更精確結果。

  通過圍繞四個維度的綜合測試,課題組發現,由OpenAI開發的Chat-GPT系列模型各項指標表現優異,且Chat-GPT4.0版本各項能力在3.5版本的基礎上均有一定程度提升。而由百度開發的人工智能大模型文心一言表現較為搶眼,是目前國內自主研發的大模型中具有優勢的產品。其余大模型產品也在基礎能力方面表現優良,但面對較復雜的工作內容或情商環境仍有不同程度的進步空間。

  針對各維度能力測評,該報告還給出了相應的案例展示和分析。

  在基礎能力部分,百度文心一言表現最為搶眼,訊飛星火、阿里巴巴通義千問、智譜ChatGLM表現優良;商湯商量、Vicuna-13B表現尚佳。

  在智商測試部分,百度文心一言在該環節意外超過ChatGPT3.5,表現突出,阿里巴巴通義千問分數接近GPT3.5,商湯商量、訊飛星火、智譜ChatGLM表現尚佳;Vicuna-13B表現有待改進。

  在情商測試部分,百度文心一言表現最佳;阿里巴巴通義千問與訊飛星火表現優良;商湯商量、智譜ChatGLM表現尚可;Vicuna-13B表現一般。

  在工作提效部分,百度文心一言與智譜ChatGLM最佳,訊飛星火次之;阿里巴巴通義千問及Vicuna-13B表現尚可;商湯商量表現一般。

  研究發現,人工智能與各行業的深度融合是促進產業升級和轉型的重要方式之一,“大模型+行業”的發展應用尤為重要。目前大模型在金融、工業、醫療等領域已經取得了顯著的成果,如何為行業領域提供更為精準、更為高效的解決方案,成為大模型廠商未來彎道超車的機會。

  報告指出,隨著人工智能的地位和作用越來越重要,政府、企業和社會需要共同努力,各大廠商應投入更多資源,頭部企業可以持續發力自研大模型,而專注于解決方案的行業廠商可以考慮通過深耕行業來彰顯特色。  

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谷歌I/O上發布一系列生成式AI新進展,科技大廠競爭激烈。5月10日,谷歌I/O開發者大會上發布了包括:新一代語言模型PaLM2、升級AI聊天機器人Bard、生成式AI實驗版搜索引擎、DuetAIforWorkspace等。   AI藝人迅速出圈,多模態應用充分釋放AI潛力,進一步推動商業化落地。1)AI歌手:截至5月14日,“AI孫燕姿”翻唱的《發如雪》已有超過150萬點擊量。2)AI網紅CarynMarjorie通過出售AI版本的Caryn,在過去一周的beta階段創收7.16萬美元,99%的用戶是男性。     從應用端看,昆侖萬維,湯姆貓,中文在線,萬興科技,美圖公司等同時兼具跨模態屬性和海外業務的公司有望率先實現應用場景落地。     昆侖萬維:2023年02月公司宣布將與奇點智源合作,在今年內發布中國版類ChatGPT代碼開源。旗下Opera瀏覽器計劃接入ChatGPT,截至2022H1,Opera全球平均MAU達3.3億,美洲市場Q2活躍用戶規模同比增長22%;2022年,OperaGX的MAU已超過2000萬。湯姆貓:湯姆貓家族IP的交互屬性與ChatGPT有著較高的契合度。公司團隊已嘗試應用ChatGPT模型進行AI交互產品開發的初步測試,測試的模型目前通過ChatGPT海外接口接入。中文在線:海量優質數據資產為核心優勢;與瀾舟科技合力探索AIGC在內容生產方面的技術應用;AI技術已在內容創作、游戲元宇宙等領域落地。海外產品Chapters和MyEscape已在做接入ChatGPT測試,應用在故事創作生成、劇本生成及改編、用戶與AI交互聊天等方面。萬興科技:視頻創意軟件WondershareFilmora接入OpenAI,WondershareFilmora12新增功能包括AI摳圖、AI音頻拉伸和AI音頻降噪。軟件擁有超過1億用戶,覆蓋超過150個國家及地區。3月31日正式面向出海營銷領域全球首發AIGC“真人”短視頻出海營銷神器“萬興播爆”(英文名:WondershareVirbo),并宣布開啟移動端公測。美圖公司:AI繪畫功能在旗下部分產品中上線,推動產品全球業績增長。商業化探索包括,1)“AI繪畫”免費生成3張繪畫,支付2元可解鎖五張新效果;2)“百變AI頭像”,6.6元50張(5種風格×10張);9.9元100張(10種風格×10張),12.9元200張(20種風格×10張)。     隨著技術的更新迭代,以及在應用端的持續探索,有望進一步創造新的消費和需求,有利于文娛內容和互聯網行業。重點關注:萬興科技、昆侖萬維、湯姆貓、中文在線、思美傳媒、美圖公司、百度集團-SW、商湯-W、騰訊控股、閱文集團;皖新傳媒、南方傳媒、焦點科技、風語筑、利歐股份、神州泰岳、聯絡互動、捷成股份、掌閱科技、立方數科、元隆雅圖等。  

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來源:弗若斯特沙利文   近日,弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan,簡稱“沙利文”)發布《AI 大模型市場研究報告(2023)——邁向通用人工智能,大模型拉開新時代序幕》。   報告認為,伴隨基于大模型發展的各類應用的爆發,尤其是生成式 AI,促使大模型帶來的價值進一步升級到人類生產力工具的顛覆式革新,逐漸拉開了通用人工智能(AGI)的發展序幕。   在通往AGI時代的旅程上,大模型和人類反饋的強化學習(RLHF)的結合,不僅重構了AI開發范式,未來軟件80% 的價值將由 AI 大模型提供,剩余 20% 會由提示工程和傳統業務開發組成,開發者的生產力將得到極大釋放;與此同時,AI的發展也將由之前單向發展的數據飛輪升級到不斷迭代進化的智慧飛輪,更高效的解決海量的開放式任務。   報告指出,中國大模型廠商的成功因素主要包括:全棧大模型訓練與研發能力、業務場景落地經驗、AI安全治理舉措、以及生態開放性4個方面,其中全棧大模型訓練與研發能力還包括數據管理經驗,AI基礎設施建設與運營,以及大模型系統和算法設計3個部分。這些成功因素分別體現著大模型廠商的產品技術能力、戰略愿景能力、生態開放能力三個維度。   基于這三個維度,沙利文制定了超過70個評估指標,對大模型廠商進行了全面的能力評估。   關鍵發現點

  AI大模型的高速發展離不開底層技術支持和應用場景迭代。大模型作為AGI時代的曙光,相關廠商也將迎來廣闊的發展空間。本報告將呈現從發展現狀、驅動因素洞察AI大模型廠商競爭與發展關鍵點,并推演競爭格局的邏輯分析過程:     前瞻洞察:

  通向AGI的技術路徑具有多元性,目前大模型是最佳實現方式。大模型具有強大的泛化性、通用性和實用性,能夠降低AI開發門檻、提高模型精度和泛化能力、提高內容生成質量和效率等多種價值,實現了對傳統AI技術的突破,并成為AGI的重要起點。   進而將AI發展由數據飛輪升級到智慧飛輪,最終邁向人機共智。大模型和人類反饋的強化學習(RLHF)的結合,進一步重構了AI開發范式,進入大模型主導的軟件2.0時代。另一方面,AI開發則形成新的“二八定律”,開發者的生產力將得到極大釋放。     驅動因素:

  大模型“基礎設施-底層技術-基礎通用-垂直應用”發展路線逐漸清晰,國內各廠商加速戰略布局,加大資金和技術投入,迎頭趕上全球大模型產業化浪潮,本土化大模型迎來發展新機遇。整體上,行業驅動因素主要包含三個層面:   (1)政策端:政策環境持續優化,賦能AI大模型市場高速發展。   (2)供給端:下一代AI基礎設施等快速發展,助力大模型應用落地。   (3)需求端:AI市場高景氣,大模型下游行業需求旺盛。     行業觀點:

  大模型未來發展將趨于通用化與專用化并行、平臺化與簡易化并進。同時,MaaS模式將成為AI應用的全新形式且快速發展,重構AI產業的商業化結構生態,激發新的產業鏈分工和商業模式。未來,大模型將深入應用于用戶生活和企業生產模式,釋放創造力和生產力,活躍創造思維、重塑工作模式,助力企業的組織變革和經營效率,賦能產業變革。     關鍵成功因素:

  大模型面臨算力需求大、訓練和推理成本高、數據質量不佳等挑戰。一個可對外商業化輸出的大模型的成功,要求其廠商擁有全棧大模型訓練與研發能力、業務場景落地經驗、AI安全治理舉措、以及生態開放性4大核心優勢,才能保證其在競爭中突出重圍。其中,全棧大模型訓練與研發能力還包括數據管理經驗,AI基礎設施建設與運營,以及大模型系統和算法設計3個關鍵要素。       競爭格局:

  在競爭格局漸趨明晰的過程中,相關廠商需跨越技術、人才、資金等壁壘,在產品技術能力、戰略愿景能力、生態開放能力三大維度上展開角逐。通過遴選,報告選擇了5家大模型廠商,分別為商湯、百度、阿里巴巴、華為、騰訊,評價模型包含15個一級指標、56個二級指標,對廠商大模型的各個能力進行評估。     用戶建議:

  通過此報告能夠了解大模型廠商的競爭態勢,關注領先廠商,內部創建大模型戰略文件,明確其優勢、帶來的風險和機遇,以及部署路線圖,針對具體的用例,權衡模型的優勢和風險,并選擇合適場景試點、評估大模型的應用價值。   具體內容如下

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海外發展:現階段海外大模型發展領先,GPT4已呈現出色的內容生成與交互能力,Google、Meta等也已發布相關產品,預計將帶來可觀的增量市場與效率提升,已給相關應用(微軟、彭博等)帶來巨大變化,預計相似的變革也將在國內發生。

  國內大模型:國內成熟大模型落地具備較好的條件:業內已有相對成熟的方法路徑(Transformer等)、大模型(GPT2、Meta-LLaMA等)及相關數據基礎,而芯片短期看并未成為發展限制,百度、阿里、字節、華為、騰訊等巨頭均加速布局,百度、阿里、商湯發布大模型且迭代進展迅速,預計國內GPT3級模型或在不久的將來出現,對國內產業鏈形成巨大影響。     應用場景展望:考慮現階段國內大模型未完全成熟,因此更多是借鑒海外路徑演繹國內發展。目前看海外應用端已經百花齊放,辦公、搜索、教育、對話社交、游戲、金融、電商、圖片視頻等領域已出現大量產品創新,GPTplugin插件推出后相關產品和場景有望進一步擴展。     投資策略:   1)大模型環節:具備哪些稟賦的企業更可能在大模型競爭中脫穎而出?我們認為,大模型整體來說還是大廠的生意,綜合算力資源、算法人才、數據積累及產品先發四個核心要素,目前百度領先,關注字節、阿里、華為、騰訊等企業進展。     2)應用場景環節:具備哪些稟賦的企業能夠在技術變革下守住基本盤并更上一層樓,而哪些企業可能面臨被替代的風險?我們認為,有以下稟賦的企業:①原有產品場景壁壘高,且受益于AIGC出色的信息獲取、內容生成能力;②有獨特垂直的高質量數據;③有用戶粘性與深度;④本身有較強的AI技術研發與落地能力;加持自有大模型或外部模型API有望上臺階,關注騰訊、阿里、百度,以及游戲、金融、教育、辦公等垂直領域有高質量數據與場景的優質企業。反之,如無上述稟賦,或面臨被大模型降維競爭風險。  

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ChatGPT醫學領域表現杰出,專業性凸顯   ChatGPT是一個交互式人工智能模型,在醫學領域,ChatGPT可以用于輔助醫生進行疾病診斷、醫療保健管理等方面。從文獻上可以看出,ChatGPT專業性是有保障的。1.具備合格的醫學水平,GPT-4針對USMLE的測試準確率高達78.63%,能夠對患者的醫療咨詢問題提供準確的回復。2.ChatGPT能夠處理多科室的復雜病例,克服了不同科室之間的專業壁壘。3.ChatGPT在使用上沒有時間和空間的限制,回復速度快,內容豐富,患者滿意度較高。誠然,我們也應該注意到相關的劣勢,仍存在可提升的空間。目前ChatGPT在針對中國地區的醫療問題時,回復準確性還未達到最佳性能,存在繼續開發空間。此外,ChatGPT存在提供誤導性錯誤答案的可能性。最后,由于ChatGPT無法獲取醫學影像信息,其提出的建議可能存在局限性。   實用性測試:各類聊天AI達到實用級別,回復相對準確,還兼具患者安撫性   目前已進入市場的三種不同的主流AI交互軟件是ChatGPT(OpenAI),NewBing(Microsoft),文心一言(百度)。其中ChatGPT包含GPT-3.5和GPT-4兩種模式,NewBing(精準,平衡和創造三種模式)。因此我們用病例作為測試,以此來真實還原患者咨詢場景。我們選取的常見的高血壓,選取一個網上的病例作為樣本,分別將病例輸入到各模型,并結合指南和醫生意見做對比分析。綜合測試結果,各模型都有優劣,其中ChatGPT4.0表現亮眼。   ChatGPT4.0:GPT-4建議跟隨原醫生診斷用藥,同時向患者建議   要長期監測血壓和尿酸,并通過改變生活模式的方式來降低血壓。此外GPT-4提供的建議更具可讀性,建議內容與醫生基本一致,且建議內容更多,對患者的安撫性會更強,基本達到醫生水平。   GPT-3.5和文心一言均建議患者通過藥物控制高血壓,在此之外GPT-3.5也在生活習慣方面給到來患者建議。   相較于其它的AI交互軟件,NewBing并沒有直接給出診斷建議,而是通過搜索根據互聯網已有信息對患者的情況進行分析,并且提供了相關信息來源。   應用場景:AI使C端醫療可及性大大提升,有望帶來互聯網醫療、基層醫療服務質量升級   從以上兩章可以得出結論,ChatGPT類聊天AI在醫療端是兼具專業性與實用性的。   專業性上,ChatGPT4.0的論文測試顯示其在各地區考試中都能獲得良好的成績,并且綜合性和專科性醫學問題都有良好表現。可以說是初步具備合格的醫療水平,并且隨著影像/檢驗數據分析的迭代升級,提升空間巨大。   實用性上,從我們測試的高血壓患者病例中可以看到,主流的幾款聊天AI,無論是ChatGPT、Newbing還是文心一言,都能夠對患者做出相應的指導,并提示最終需要臨床醫生指導。但對于一般患者而言,醫療的可及性大大增加,因為其操作的方便性,使用體驗也大幅升級。

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大模型提升機器理解能力,優化人機交互方式。AI大模型是實現通用人工智能(AGI)的重要方向,包含自然語言處理(NLP)、計算機視覺(CV),多模態大模型等。ChatGPT推出兩個月MAU突破1億,是自然語言處理領域突破性的創新,大力出奇跡后出現涌現能力,更理解人類語言。大模型“預訓練+精調”即可對下游應用賦能。我們認為大模型優化人類與機器交互方式,是效率的革命。大模型是“大數據+大算力+強算法”結合的產物,對比國內外大模型,算力儲備上國內并無短板;算法上OpenAI有先發優勢;前期數據的豐富度和量對大模型的訓練至關重要。

  百度文心大模型:包含NLP、CV等在內的系列大模型。文心大模型包含NLP大模型、CV大模型、跨模態大模型、生物計算大模型、行業大模型等。與Bing類似,文心一言有望優化C端用戶搜索、創作體驗;ToB方面,百度已開放大模型API接口,在文案、AI作畫、開放域對話方面賦能企業。對于具體行業,百度推出文心行業大模型,以“行業知識增強”為核心特色。     阿里巴巴通義大模型:由通義-M6模型融合語言模型和視覺模型組成,率先應用在硬件終端天貓精靈和軟件通義千問。通義大模型包括統一底座“M6-OFA”,三大通用模型“通義-M6”“通義-AliceMind”“通義-視覺大模型”,以及行業層面的不同垂直領域專業模型。在應用上,天貓精靈基于通義大模型推出擬聲助手“鳥鳥分鳥”;對話式通義千問已經開始內測。     騰訊混元大模型:采用熱啟動降低訓練成本,文字視頻等多領域表現優異,已在廣告游戲等多場景落地。目前騰訊混元大模型已在騰訊廣告、內容創作、游戲、對話式智能助手等方面實現落地,大幅提升工作效率并降低成本。     華為盤古大模型:基于ModelArts研發設計的系列模型,在物流、藥物研發、氣象預測等多領域已實現落地。目前盤古CV大模型已覆蓋了物流倉庫監控等領域;NLP大模型覆蓋了智能文檔檢索、智能ERP和小語種大模型;科學計算大模型則應用于氣象預報、海浪預測等方面。     字節跳動AI探索基礎扎實,在語言大模型和圖像大模型初步布局。字節跳動AIGC大模型將從語言和圖像兩種模態發力,預期在今年年中推出大模型。字節跳動在算力、算法、數據方面并無短板。目前模型可用于圖文、視頻內容生成等,飛書將推出智能AI助手“MyAI”。  

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ChatGPT系列報告地址://www.zhuanzhi.ai/topic/tpcac5a15a1c8b5293bfc970b97839eaf7

OpenAI于2023年3月14日發布最新版本多模態大模型GPT-4及其API;國內百度于3月16日發布生成式大模型“文心一言”并開放邀請測試。為對比國內外大模型在各領域的性能差異,我們對文心一言、GPT-3.5(ChatGPT的原模型)和GPT-4的問答表現分別進行了測評。測評涉及常識和創作(文學/圖片)、歸納和推理(演繹推理/情感推理/邏輯推理/主體信息抽取)、數學和代碼、應用(AI助手/客服/辦公協同/推薦/詩詞理解)等方面。

  在常識和創作類問題中,三大模型均能正確回答客觀常識類問題;進行文學創作結果均能體現正面價值觀,但文心一言的分詞功能有待提升;目前GPT-4尚未開放圖像生成外部測試,文心一言的圖像生成能力較為出色。     在歸納和推理類問題中,文心一言在演繹推理、邏輯推理等領域表現略遜于GPT系列模型,但在歸納總結類任務中表現較好;三大模型在情感推理類問題中仍有提升空間。     在數學和代碼類問題中,GPT-3.5有更好的數學能力表現;GPT-3.5及GPT-4模型均完成了本文提出的代碼生成問題,但并非最優解,文心一言代碼問題識別能力有待加強。     在應用場景測試中,三大模型均能較好地完成AI生活助手、售后客服、產品推薦、辦公場景文本生成等任務,但在文言文和古詩詞理解運用方面表現不佳。     我們認為隨百度文心及OpenAI合作生態伙伴數量快速增長、訓練數據量和模型訓練能力持續提升,各模型性能都有望實現進一步優化完善。

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3月15日 OpenAI發布多模態大模型GPT-4,其不僅在語言處理能力上提高,還具備對圖像的理解和分析能力。GPT-4商業化進程加快,開放API的同時還發布了在6個不同商業場景的應用落地。隨后微軟發布了震撼的微軟365 Copilot,極大提升office的生產力和交互方式。此前,ChatGPT就已經展示了強大的能力,在文字創造、人機交互、教育、影音、零售等多場景落地應用。我們認為,多模態大模型已在多領域具有專家能力,未來將深度賦能千行百業,改變生產生活方式。  **1. 2023年3月15日,OpenAI目前最強大的多模態預訓練大模型GPT-4正式發布。**其能夠處理文本、圖像兩種模態的輸入信息,單次處理文本量是ChatGPT的8倍,GPT-4的表現大大優于目前最好的語言模型,同時在學術考試中的水平遠超GPT3.5。這意味著GPT-4不僅在學術層面上實現了模型優化與突破,同時也展現出了成為部分領域專家的能力。

**2. GPT-4商業化進程加快。**GPT-4在發布時便開放了其純文本輸入的API,這與GPT-3和GPT-3.5的滯后開放不同。同時,GPT-4這次一起推出了6個商業場景的具體應用落地,在優化人機交互體驗、提供專業服務、提升組織效能、文化傳承與保護等方面都展現了巨大的潛能,未來有望看到更多場景中的商業化拓展與落地。 **3. ChatGPT已經刮起GPT生態狂潮。**2023年3月1號,OpenAI基于GPT 3.5 Turbo模型開放了ChatGPT API。API收費模式為0.002美元/1000tokens。相較于前一代開放接口GPT 3.5,性能更強的同時,價格下降90%,加速ChatGPT相關應用生態的發展。 **4.應用百花齊放,創造新的生產方式。**微軟先后在搜索引擎Bing、企業服務平臺Dynamic 365及開發者工具平臺Power Platform等接入 ChatGPT/GPT-4能力。微軟還發布了震撼的Microsoft 365 Copilot,極大提升office的生產力和交互方式。與此同時,在越來越多的企業宣布接入ChatGPT的能力,其中不乏一些已經取得優秀商業化的應用。如Jasper、Quizlet、Shop等,在語言文字創造、人機交互、教育、繪畫、影音、零售等多場景落地應用。 5. 我們認為以GPT4/ChatGPT為代表的預訓練大模型是這一輪AI浪潮的重要革新,重點推薦關注海內外優秀應用落地情況,AI芯片產業鏈等投資機遇。

**GPT技術發展不及預期:**GPT屬于先進AI算法,若后續GPT算法更新迭代效果不及預期,則會影響GPT演進及拓展,進而會影響其商業化落地等; **算法歧視與人權道德風險:**GPT引入基于人工反饋的強化學習,在人工反饋中,不可避免的會參雜歧視問題,從而會將歧視帶入后續的人機交互中;大模型在進行預訓練過程中,使用了大量數據,其中會涉及相關隱私問題; **數據數量與數據質量不及預期:**大模型需要大量的高質量數據進行訓練,若數據數量和質量存在短板,則會影響模型效果。 **GPT接口開放不明確:**目前GPT是否能對國內開放API還不明朗,若未來無法接入,可能將導致相關應用在國內無法落地。 **算力受限:**目前大模型訓練以GPU為主,尤其是英偉達的GPU。未來若GPU產能或者中美摩擦升級,可能導致國內廠商的算力布局。

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自ChatGPT推出以來,國內學術界和科技企業相繼宣布或將推出類似機器人對話模型,有望推動大模型發展。2月7日,百度官宣“文心一言”。2月20日,復旦大學發布了類ChatGPT模型“MOSS”,并面向大眾公開邀請內測,國產大模型有望迎來爆發式增長。   需求和政策兩方面,合力推動AI產業增長。國內應用層面的需求推動AI產業的加速發展。根據IDC數據預測,2021年中國人工智能軟件及應用市場規模為51億美元,預計2026年將會達到211億美元。數據、算法、算力是AI發展的驅動力,其中數據是AI發展的基石,中國數據規模增速有望排名全球第一。政策方面,“十四五”規劃中提到“瞄準人工智能”,“聚焦人工智能關鍵算法”,加快推進“基礎算法”的“突破與迭代應用”;北京、上海、廣州等城市發布相關規劃。   頭部企業采取“模型+工具平臺+生態”三層共建模式,有助于業務的良性循環,也更容易借助長期積累形成競爭壁壘。大模型廠商主要包括百度(文心大模型)、騰訊(HunYuan大模型)、阿里(通義大模型)、商湯、華為(盤古大模型)等企業,也有智源研究院、中科院自動化所等研究機構,同時英偉達等芯片廠商也紛紛入局。大模型增強了AI技術的通用性,助力普惠AI的實現。未來,大模型有望于場景深度融合,配合專業工具和平臺支持應用落地,開放的生態來激發創新,形成良性循環。   技術發展有望促進生產效率提升,并進一步創造新的消費和需求,有利于文娛內容和互聯網行業。在AIGC和ChatGPT方面,我們建議持續關注技術發展和應用情況,把握技術催化和商業化落地帶來的投資機會:1)具備AIGC和ChatGPT的技術探索和應用的公司:百度集團-SW、商湯-W、萬興科技、拓爾思等;2)具有海量內容素材且具有AIGC探索布局的,圖片/文字/音樂/視頻內容及平臺公司騰訊控股,閱文集團、美圖公司、昆侖萬維、湯姆貓、神州泰岳、視覺中國、中文在線、漢儀股份、天娛數科、風語筑等。

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結論:大模型的出現促進底層技術迭代,衍生出AIGC應用受到關注;大小模型路線分化加劇,傳統深度學習關注下游場景落地情況

  回顧:AI傳統領軍全面下跌,行業多方面挑戰,宏觀經濟下行初期需求增量釋放緩慢。

  落地場景需探索,人臉等已經紅海,工業、醫療等尚在早期,AI獨角獸IPO后股價表現較弱,與收入-薪酬匹配度仍然較低有關。

  行業熱點在大模型:大規模預訓練+無監督,大幅提升AI效率

以GPT-3為代表的大模型,可以從大量未標記的數據中捕獲知識,極大擴展模型的泛化能力。

  但仍存在缺陷:對邏輯理解欠缺,訓練成本過高,普通機構難以復現。

  大模型應用:AIGC圖像生成、GPTChat、自動駕駛等成為熱點

隨著模型改進和像素提升,DALL-E2、Stable Diffusion等圖像生產AIGC應用爆發;

InstructGPT在GPTChat工具中應用效果提升,做到與人類進行談話般的交互。

  重點行業AI落地場景逐一分析:智能制造、智慧倉儲物流、智慧金融、智慧醫療、智能家居等。成熟的AI應用場景正在涌現,領軍AI公司已有大量標桿案例

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