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從拼技術到邁向商業化,中國AI大模型開啟“競速跑”

新火種    2024-12-12

每經記者:黃婉銀 每經編輯:楊夏

歷經過去幾年的熾熱發展,AI大模型領域已然邁入淘汰賽階段,熱潮退卻,在充滿了諸多變數的賽道上,目前還在牌桌上的AI大模型創業者如何能堅持到最后?

近日,騰訊云北區云原生總經理田豐、MiniMax副總裁劉華,與《每日經濟新聞》等媒體進行了一場對話交流,探討行業格局演變和大模型未來的商業化路徑。

MiniMax是國內6家AI獨角獸企業之一。“在國內要想實現大模型商業化,需要堅持技術的創新和突破。用技術的創新實現更好的產品體驗和生態,再用商業化的所得反哺技術。這是我們期待的良性生態。當技術突破創新不斷加強,產品體驗變得越來越好,商業化會是一件自然而然的事。MiniMax目標是希望用戶通過AI能創作出更豐富、更有趣的內容,企業通過AI能提高生產效率,而不急于短期內的商業化。”

劉華表示,要提供商業化的服務,形成自己的營收,那就代表著你提供給客戶的服務是別人提供不了的,所以別人才愿意給你錢。具體在大模型賽道上各家可以基于自身去選擇,基礎大模型的賽道還是會局限在個位數的企業。相信優秀的大廠、優秀的創業公司會留下來。除此之外,可能會有好多人就要轉去做AI應用,AI應用在每個行業都能夠被使用,這一塊的市場空間也是非常廣泛的。

他補充道,國內的AI產業總體沒有多少泡沫,但是之前最大的問題是太多的企業都說自己能做基礎大模型,這在一定程度上造成了資源的浪費。每個行業都會有非常好的應用場景,但資源有更好的調配是比較好的,大家術業有專攻。

三年前,騰訊云就與MiniMax建立了合作,為MiniMax提供了一系列集計算、存儲、網絡為一體的高性能智算產品,讓MiniMax釋放更多的精力聚焦在模型本身的訓練和工程化上。

田豐則強調,產業實踐是檢驗AI的唯一標準。AI大模型競賽是一場長跑,無論是投資人還是創業者都是需要有信心和耐心。炫酷的技術最終還是要落地到商業化,去實現盈利。基于現在的訓練情況和結果看,指望大模型短期帶來很高價值的經濟效益還不太可行。

MiniMax目前仍然堅持做標準化的產品。在劉華看來,大模型創業公司大部分的研發力量還是要放在基礎大模型的研發上。如果滿足于為每個企業去開發定制化的項目,會讓大模型的落地變慢。國內人工智能的定制化項目,快的話半年,慢的話一年多。所以與其花這么多時間去定制化,還不如花更多的時間做模型的迭代。

在大模型領域的激烈競爭中,技術路線與方向的抉擇至關重要,直接關系到企業未來發展所能觸及的高度上限。同時,也要不受到其他公司的影響去輕易調整發展模式或技術路線。

劉華指出,MiniMax在大模型研發進程上明確了三個核心方向,分別是全力降低模型錯誤率至個位數、實現輸入與輸出的無限延伸以及做好多模態。

他在剖析模型錯誤率問題時指出,上一代的GPT系列模型錯誤率較高,有約30%,這導致GPT在一些嚴肅的生產場合沒法適用,而是在文創領域比較多。如果說大模型要進入嚴肅的生產、研發、科研、設計,那它的錯誤率肯定要降低,而且要從30%降低到2%、3%最好。

每日經濟新聞

【來源:每日經濟新聞】

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