國(guó)是訪問|大模型發(fā)展按下加速鍵,小模型會(huì)被淘汰嗎?
www.163.com 2024-06-29 13:02
文/劉育英 汪俐辰
6月28日,為期三天的2024 MWC上海(上海世界移動(dòng)通信大會(huì))落下帷幕。本屆大會(huì)以“未來先行”為主題,5G、AI、大模型成會(huì)期探討的高頻熱詞。
“中國(guó)是全球最大的5G市場(chǎng),預(yù)計(jì)今年年底中國(guó)5G連接數(shù)將突破10億大關(guān)。”全球移動(dòng)通信系統(tǒng)協(xié)會(huì)(GSMA)會(huì)長(zhǎng)葛瑞德(Mats Granryd)表示,中國(guó)正在為5G-A(5G-Advanced,增強(qiáng)版5G)的演進(jìn)奠定基礎(chǔ)。
與此同時(shí),工業(yè)領(lǐng)域大模型的發(fā)展也備受大會(huì)關(guān)注。此前畢馬威中國(guó)發(fā)布的《工業(yè)大模型應(yīng)用報(bào)告》指出,大模型有望成為驅(qū)動(dòng)工業(yè)智能化的引擎。
中國(guó)5G商用已有5年,5G商業(yè)化對(duì)運(yùn)營(yíng)商業(yè)績(jī)的貢獻(xiàn)幾何?隨著生成式人工智能時(shí)代的到來,在工業(yè)領(lǐng)域,生成式AI(大模型)將對(duì)工業(yè)帶來一場(chǎng)怎樣的變革?
對(duì)此,中新社國(guó)是直通車專訪了畢馬威中國(guó)通信、媒體及科技行業(yè)管理咨詢服務(wù)主管合伙人高人伯,以及畢馬威中國(guó)企業(yè)數(shù)字化戰(zhàn)略咨詢主管合伙人李良,就當(dāng)前電信行業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型及工業(yè)大模型前景展望進(jìn)行探討。
采訪實(shí)錄摘編如下:
5G和數(shù)字化助力中國(guó)運(yùn)營(yíng)商業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)
國(guó)是直通車:中國(guó)5G商用已有5年,如何評(píng)價(jià)5G商業(yè)化對(duì)運(yùn)營(yíng)商業(yè)績(jī)的貢獻(xiàn)?預(yù)計(jì)5G-A投資規(guī)模將會(huì)有多少,商業(yè)回報(bào)如何?
高人伯:5G商業(yè)化無疑為運(yùn)營(yíng)商帶來了顯著的增長(zhǎng)動(dòng)力。5G網(wǎng)絡(luò)的高速、低延遲和大連接數(shù)的特性,使得運(yùn)營(yíng)商能夠?yàn)橛脩籼峁└鼮樨S富的服務(wù)。此外,5G技術(shù)還在工業(yè)、醫(yī)療、教育、交通等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域發(fā)揮賦能效應(yīng),為運(yùn)營(yíng)商帶來了新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。
然而,5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的投資成本也非常巨大。雖然隨著5G網(wǎng)絡(luò)的商用化,用戶規(guī)模不斷增加,但網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和維護(hù)的成本也在不斷增加。
5G-A的投資會(huì)持續(xù)增長(zhǎng),并有望為運(yùn)營(yíng)商帶來更高的商業(yè)運(yùn)營(yíng)收益。5G-A在網(wǎng)絡(luò)速度、延遲、連接數(shù)等方面實(shí)現(xiàn)顯著提升,同時(shí)引入了通感一體、無源物聯(lián)、內(nèi)生智能等全新的革命性技術(shù),能夠更好地匹配人聯(lián)、物聯(lián)、車聯(lián)、高端制造、感知等場(chǎng)景。
5G-A的發(fā)展不僅將推動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的商業(yè)運(yùn)營(yíng)收益增長(zhǎng),也將促進(jìn)中國(guó)科技的持續(xù)發(fā)展。5G-A的發(fā)展將提升中國(guó)在通信技術(shù)領(lǐng)域的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展和創(chuàng)新。5G-A的廣泛應(yīng)用也將為中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步提供強(qiáng)有力的支撐。
國(guó)是直通車:畢馬威在2024MWC上海發(fā)布的《從電信企業(yè)向科技企業(yè)轉(zhuǎn)型:電信業(yè)發(fā)展展望》顯示,傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商面臨成本上升、toC業(yè)務(wù)增長(zhǎng)乏力、流程復(fù)雜等挑戰(zhàn)。但中國(guó)的電信運(yùn)營(yíng)商近一兩年來業(yè)績(jī)向好,其驅(qū)動(dòng)因素是什么?
高人伯:其驅(qū)動(dòng)因素可以歸納為三個(gè)方面:
第一,中國(guó)運(yùn)營(yíng)商的數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)得到強(qiáng)勁增長(zhǎng),這不僅推動(dòng)了傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的升級(jí),也開拓了新業(yè)務(wù)領(lǐng)域,如云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等。
第二,5G業(yè)務(wù)的快速發(fā)展也助力了運(yùn)營(yíng)商業(yè)績(jī)發(fā)展。
第三,政府對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的推動(dòng),為電信運(yùn)營(yíng)商提供了有利的政策環(huán)境。同時(shí),各行各業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入推進(jìn),為運(yùn)營(yíng)商提供了廣闊的市場(chǎng)空間。
國(guó)是直通車:運(yùn)營(yíng)商傳統(tǒng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)乏力,報(bào)告提出運(yùn)營(yíng)商向科技企業(yè)轉(zhuǎn)型。中國(guó)的運(yùn)營(yíng)商也開始加碼對(duì)智算中心、智算網(wǎng)絡(luò),以及對(duì)AI大模型的投資。您認(rèn)為運(yùn)營(yíng)商向科技公司轉(zhuǎn)型有哪些可為之處?
高人伯:隨著電信業(yè)向科技企業(yè)轉(zhuǎn)型的浪潮,企業(yè)應(yīng)致力于構(gòu)建更為靈活的組織架構(gòu),并將客戶置于戰(zhàn)略核心。
具體而言,企業(yè)以客戶為中心,通過云架構(gòu)設(shè)計(jì)以及數(shù)字服務(wù)的部署與應(yīng)用,精心打造多樣化的數(shù)字服務(wù)組合。這一轉(zhuǎn)型不僅提供卓越的數(shù)字體驗(yàn)和前沿的自動(dòng)化水平,更驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)導(dǎo)向的決策制定。這一轉(zhuǎn)變使得企業(yè)能夠迅速響應(yīng)客戶和市場(chǎng)的多元化需求,從而構(gòu)建具備高度競(jìng)爭(zhēng)力的綜合服務(wù)。
同時(shí),這些競(jìng)爭(zhēng)力的提升直接服務(wù)于以客戶為中心的服務(wù)和體驗(yàn),進(jìn)一步增強(qiáng)了客戶的滿意度。除了對(duì)內(nèi)部系統(tǒng)和流程進(jìn)行簡(jiǎn)化、集成化和自動(dòng)化外,企業(yè)還需大力加強(qiáng)客戶細(xì)分和數(shù)據(jù)分析能力。通過這一系列的變革,電信企業(yè)能夠逐步邁向更加智能、高效和創(chuàng)新的未來。
大模型時(shí)代,如何為工業(yè)智能化賦能?
國(guó)是直通車:有觀點(diǎn)認(rèn)為,未來制造業(yè)將是大模型應(yīng)用的主戰(zhàn)場(chǎng),您怎樣看這種觀點(diǎn)?
李良:隨著近兩年快速發(fā)展,大模型現(xiàn)已滲透至眾多行業(yè),展現(xiàn)出其廣泛的應(yīng)用潛力。我認(rèn)為制造業(yè)將成為大模型應(yīng)用的一個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域,因?yàn)楣I(yè)場(chǎng)景對(duì)智能化的需求日益強(qiáng)烈,而人工智能恰好能夠精準(zhǔn)滿足這一需求。
目前,工業(yè)領(lǐng)域已經(jīng)歷了多年的成熟發(fā)展,累積了海量的數(shù)據(jù)、堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)能力和豐富的場(chǎng)景需求。在此背景下,工業(yè)界正積極探尋一種既能節(jié)省人力物力,又能顯著提升工作效率的新型工作模式。人工智能恰好展現(xiàn)出了類似人的理解和分析能力。這些能力與工業(yè)場(chǎng)景的完美結(jié)合,將智能化全面引入工業(yè)生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié),包括生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)和管理等,從而不斷優(yōu)化感知、認(rèn)知和決策等流程。這一變革有望引領(lǐng)工業(yè)領(lǐng)域步入一個(gè)“自適應(yīng)、自決策、自執(zhí)行”的時(shí)代。
國(guó)是直通車:人工智能進(jìn)入了生成式人工智能時(shí)代,在工業(yè)領(lǐng)域,生成式AI(大模型)對(duì)工業(yè)將會(huì)帶來一場(chǎng)什么級(jí)別的變革?是否類似于一場(chǎng)工業(yè)革命,其愿景是怎樣的?
李良:生成式AI正改變著工業(yè)生產(chǎn)的模式,引領(lǐng)制造業(yè)由數(shù)字化階段邁向智能化新紀(jì)元。過去,人工智能在工業(yè)中的應(yīng)用多局限于質(zhì)量檢測(cè)、預(yù)測(cè)性維護(hù)等特定領(lǐng)域。然而,隨著生成式大模型的崛起,迎來了“基礎(chǔ)模型+多樣化應(yīng)用”的嶄新格局。這些大模型憑借卓越的理解、生成及泛化能力,能夠深入洞察工業(yè)領(lǐng)域的復(fù)雜問題,產(chǎn)生創(chuàng)新的知識(shí)和洞見,并在更廣泛的工業(yè)場(chǎng)景中展現(xiàn)其影響力。
盡管龐大的參數(shù)和計(jì)算資源對(duì)大模型的訓(xùn)練構(gòu)成了挑戰(zhàn),但隨著新型技術(shù)和應(yīng)用模型的不斷涌現(xiàn),大模型的訓(xùn)練成本正逐步降低。這一趨勢(shì)無疑將加速大模型在工業(yè)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用,為未來的工業(yè)生產(chǎn)注入更多的智能化元素。
國(guó)是直通車:生成式AI(大模型)和判別式AI(小模型)的應(yīng)用有何不同,大模型未來是否會(huì)取代小模型?
李良:大模型與小模型之間存在本質(zhì)區(qū)別,且各自具有獨(dú)特的應(yīng)用場(chǎng)景,因此大模型無法完全取代小模型。
小模型在工業(yè)生產(chǎn)制造領(lǐng)域展現(xiàn)出卓越的能力,其基于有限數(shù)據(jù)支撐的精準(zhǔn)判別和決策,確保了模型的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性,這使得小模型在該領(lǐng)域的應(yīng)用更為可靠和高效。相比之下,大模型則更適合于綜合性和創(chuàng)造類的工業(yè)場(chǎng)景。
大模型憑借其強(qiáng)大的泛化能力和創(chuàng)造性,在研發(fā)設(shè)計(jì)、綜合經(jīng)營(yíng)管理等方面發(fā)揮著重要作用。在綜合型工業(yè)場(chǎng)景中,由于涉及多個(gè)系統(tǒng)、多個(gè)流程的協(xié)同工作,需要處理文檔、表格、圖片等多類數(shù)據(jù),變量之間的關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜。大模型通過深度學(xué)習(xí)和復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),能夠捕捉并模擬這些復(fù)雜關(guān)系,為全面理解和優(yōu)化復(fù)雜系統(tǒng)提供了有力支持。
盡管大模型在成本收益比、穩(wěn)定性和可靠性等方面存在問題,且其在工業(yè)領(lǐng)域的探索尚處初級(jí)階段,但其強(qiáng)大的泛化能力和處理復(fù)雜任務(wù)的優(yōu)勢(shì),使其在更廣泛的領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大潛力。與此同時(shí),小模型以其高效、靈活的特點(diǎn),在特定場(chǎng)景和資源受限的環(huán)境中發(fā)揮著不可替代的作用。因此,大模型與小模型將長(zhǎng)期共存,共同推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域的進(jìn)步與發(fā)展。
國(guó)是直通車:工業(yè)大模型目前應(yīng)用情況如何?其落地還存在什么困難,應(yīng)如何解決?
李良:大模型技術(shù)正處于蓬勃發(fā)展的黃金時(shí)期,盡管取得了顯著的技術(shù)突破,但在安全、可靠性以及成本控制等方面仍面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
當(dāng)前,工業(yè)數(shù)據(jù)質(zhì)量參差不齊,數(shù)據(jù)間的關(guān)聯(lián)性和復(fù)雜性也極高,其來源、采集方式、時(shí)間戳等因素都可能影響數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。這種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的多樣性和質(zhì)量的不均衡性,無疑給工業(yè)大模型的訓(xùn)練和應(yīng)用帶來了巨大的挑戰(zhàn)。為了應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn),必須投入大量的時(shí)間和資源,對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行精細(xì)的清洗、預(yù)處理和校驗(yàn),以確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性。這一步驟對(duì)于構(gòu)建高性能的工業(yè)大模型至關(guān)重要。
此外,工業(yè)大模型的應(yīng)用場(chǎng)景要求極高的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性,以應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的工業(yè)環(huán)境。因此,在追求模型性能的同時(shí),還需要降低計(jì)算復(fù)雜度和內(nèi)存占用,以實(shí)現(xiàn)高效的實(shí)時(shí)推理。同時(shí),大模型的推理和訓(xùn)練成本相當(dāng)高昂,長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)更是需要持續(xù)的人力和算力投入。
然而,隨著未來技術(shù)的不斷進(jìn)步,大模型的成本將逐漸降低,使其能夠更廣泛地應(yīng)用于各類工業(yè)場(chǎng)景中,為行業(yè)的智能化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供有力支持。
來源:國(guó)是直通車
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