未来十年,大模型就是系统智能的战场
实际上,已经有一些城市和企业开始把大模型当成一个底座来规划了。
在2024中国国际大数据产业博览会上,人工智能产业链上的企业,以及电力、气象、交通等各行业的龙头应用单位悉数登场。整个展会的焦点,毫无悬念地落在了大模型落地、智算建设和高质量行业数据这几个议题上。
过去半年,行业大模型的热度有目共睹。根据不完全统计,仅今年前5个月,市场上的中标项目就超过了240个。
这不,在数博会期间,浪潮云承办的一场大会上,总经理颜亮就抛出了一个很值得琢磨的判断:行业大模型的落地,正在经历一个清晰的演进路径——从
单一场景,到多场景,再到智能体系统筹建设,也就是系统智能阶段
系统智能
颜亮甚至给出了一个时间表:用不了太久,大概一年时间,各行各业的系统智能建设就会初见成效。围绕着系统智能的争夺战,实际上已经打响了。
01 “后边十年就是系统智能的战场”
大模型给云计算企业带来的变革,正在变得越来越具象。
今年年初,阿里云就提出了要“构建面向未来AI架构的云”,腾讯云也表态要演进而成“AI原生云”。到了数博会,浪潮云的判断更是直接:
今后十年就是系统智能的战场。
浪潮云总经理颜亮
这意味着,云计算和人工智能相关的玩家,将围绕系统智能这个新赛道,在政务、行业和企业市场展开一场全方位、长周期的争夺。而这场争夺,很可能会重塑未来的市场格局。
颜亮所说的
“系统智能”
往前推几年,大家做的人工智能更多是功能性的,也就是围绕单个点去做智能化尝试。但大模型出来后,一切都变了——
核心变化是出现了“类脑”的能力
怎么理解这个变化?可以打个比方:汽车延展了我们的腿脚,机器臂延展了手,摄像头延展了眼睛,采集器延展了耳朵,但这些都像是神经系统的局部集群。
而大模型延展的是我们的“大脑”。现在大家正在做的,就是把所有局部集群与大脑连接起来。
从企业内部的视角看,各个部门都在寻找自己的应用场景,本质上就是所有前端的“功能性集群”在和“大脑”建立连接。同样的变化也发生在城市层面——城市中的各种采集器、交通工具,同样正在与大模型连接。
更深一层的原因是,大模型正在改变生产力本身。很多人容易把它仅仅当作一个工具,
但它其实有角色扮演的属性,这会引发人和机器分工的根本变化。
目前大家看到的,大模型大多扮演的是“助手”的角色。但在浪潮云的一些业务场景里,
它已经开始独立扮演某些角色的工作。
面对这样的变革,浪潮云也公布了自己的新定位——成为
智慧系统的全场景运营商
系统智能、生态化运营和安全可信赖
为什么在系统智能之外,还要强调生态化运营和安全可信赖?
以生态化运营为例,这一轮人工智能变革中,很多用户有顾虑:投资建好的新基础设施,过时了怎么办?刚买的大模型,明天迭代了怎么办?体系都建好了,自己没有调优技术怎么办?尤其是调优——在这个战场上,
调优是技术,不是工程
在这种局面下,大家发现,
通过服务态、运营态来解决问题,更容易形成共识。
浪潮云首席技术官孙思清说得更直白:“很多人觉得
大模型
实际上它含着技术和业务。
它离终端客户特别近。
至于安全可信赖,这是客户的底线。只有安全得到保障,很多行业客户才敢真正入场。
02 行业大模型必须下场,呈现三大阶段
过去一年,行业市场上大模型的落地速度比很多人预想的要快。
Gartner最近发布的技术成熟度曲线显示,生成式AI(Generative AI)已经处于曲线最顶峰的右侧。这说明
大模型虽然还处在热度期,但已经实实在在地奔向了落地周期
今年4月,浪潮云在青岛发布了海若大模型的业务战略,首批面向政府、交通、应急、制造、医疗、农业这六大行业。
颜亮当时就提到,2023年全国掀起了百模大战,“但在后续的裂变中,我们意识到,大模型要能快速展现场景价值、快速落地,
行业大模型必须下场
这个观点目前在业界已经形成共识。相关企业都在行业赛道上展开布局。如果说2023年是通用大模型的元年,那么
2024年就是行业大模型的落地元年
在行业市场,颜亮观察到一个明显的变化:他们接触的大量客户,已经很少有人质疑大模型的价值了,大家都在讨论怎么去尝试。经历了去年一段时间的观望和犹豫,很多头部企业又重新入场,或者加大了入场的力度。
“现在大模型很热,各个峰会、论坛基本都主打大模型。什么时候不热了、声音小了,才是真正成熟的阶段。
我们后面要经历的,是从泡沫期到沉寂期的过程。
孙思清则把最近一年来客户的进展情况,总结为三个阶段:
浪潮云首席技术官孙思清
第一个阶段,
开始做场景的PoC(试点)
第二个阶段,
追求场景的多样化和准确率
第三个阶段,
如何统筹整个智能化体系的建设
“这其实就是浪潮云正在推进的系统智能。”孙思清说,这是一个螺旋上升的过程,目前在行业中,
处于这三个阶段的客户都有
为什么过去一年行业市场走得这么快?颜亮认为,大模型本身有一种“
压迫效应
他举了个例子:“我们在一个制药企业用大模型做靶点分析,过去10个博士的工作,现在1个博士就能完成。这对其他制药企业的压迫性非常强。”因为大模型对业务可以带来直接的改变,一旦行业标杆做出来了,其他企业就不得不跟进。
过去一段时间,浪潮云的海若大模型在六大行业市场,已经打造了300多个落地场景。
展区中展示的海若大模型落地产品和技术
比如,
海若政务大模型
海若“项目评审助手”
海若“领导驾驶舱”
海若“智慧人社”
海若医疗大模型
海若交通大模型
海若制造大模型
03 政府和企业客户,正在落地系统智能
只有在全场景能力的加持下,行业大模型才能真正顺利落地。这对云计算企业提出了全新的要求。
大模型对云计算技术的影响是碘伏性的。在底层算力结构上,中国信通院的统计显示,最近5年,
智算在总算力中的占比从10%骤升到了60%
高质量数据集
MaaS服务
Agent
国际和国内的大厂,其技术堆栈都在向人工智能方向转变,正在经历从量变到质变的过程。
顺应这一大势,浪潮云在技术堆栈上也在同步演进。
“
在算力方面
在智算领域,核心挑战是解决多元异构算力的融合,以及异构算力与海若大模型的适配问题。同时,浪潮云判断,
由于行业专有数据不出域,分布式算力基础设施会成为标准模式
在数据方面,
高质量数据集有六大要求:相关性、可信性、准确性、完整性、合规性,以及可持续性
过去一年,通过收集、购买、授权和治理,
浪潮云已经持有3000多个行业数据集
政府侧的公共数据授权运营,今年受到了更多关注,但整体还处于起步阶段,数据流通的基础设施还不够完善。浪潮云因此在研发可信数据空间技术,包括为客户搭建授权运营技术平台。
孙思清透露,浪潮云正在与国家信息中心合作,进行相关技术攻关。预计
今年底之前,会在一些地方对数据空间技术进行试点
浪潮云与国家信息中心联合发布数据空间报告
在算法方面,
有了算力基础设施、高质量行业数据集、模型算法,再加上可信赖的服务和可持续的运营,浪潮云开始在系统智能上进行真正的实践了。
一个很有代表性的案例,是在黑龙江省落地的“龙政智数”。这是省级政府在大数据上的一个整体性尝试,
把政府公共数据业务链条中的七个核心节点,全部做了大模型的支撑改造
据了解,不仅是政府市场,一些大型行业在系统智能方面也将取得阶段性成果。
颜亮最后总结说:“当下,我们要集中精力,帮助各行各业升级基础设施。”让大模型在基础设施层快速生长出来,面向城市也好,各行各业也好,运营模式自然而然就会形成。
从节奏来看,一年时间,各行各业的系统智能建设就会初见成果。
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