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8月30日,上海市國資委發(fā)布2024上海國資國企數(shù)字化轉型應用場景清單,覆蓋了40家企業(yè)集團的308個場景。場景清單中對前沿科技、數(shù)字技術需求旺盛,其中AI大模型等新技術場景需求金額接近12億元,占到總需求金額近1/3,308個場景中涉及行業(yè)典型應用示范101個,行業(yè)級應用場景需求覆蓋交通、金融、新消費等多個行業(yè)。此外,由上海市國資委、經(jīng)信委、數(shù)據(jù)局共同揭牌成立的上海國資國企數(shù)字化轉型創(chuàng)新基地還大力支持支持企業(yè)落地垂類大模型應用。

產(chǎn)業(yè)需求旺盛,大模型正在加快重塑諸多行業(yè)的應用場景,引發(fā)新一輪產(chǎn)業(yè)變革。中國信息通信研究院人工智能所主任曹峰說“大模型產(chǎn)業(yè)化落地已進入關鍵階段,已經(jīng)在多個通用場景取得了較好的效果,當前正處于從通用場景向專業(yè)場景拓展的關鍵期,專業(yè)場景是應用拓展的核心方向,企業(yè)“研產(chǎn)供銷服”全業(yè)務場景均有大量高價值場景待與AI深度融合。”

AI大模型應用場景產(chǎn)學研融通創(chuàng)新對接交流會

AI大模型應用場景產(chǎn)學研融通創(chuàng)新對接交流會

大模型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀如何,落地應用面臨的挑戰(zhàn)有哪些,企業(yè)落地AI大模型的問題有哪些以及破局之道是什么?針對這些當下大模型產(chǎn)業(yè)落地的核心話題,本周二,中國信息通信研究院人工智能所主任曹峰、北京智源人工智能研究院行業(yè)應用團隊專家于龍斌、首都醫(yī)科大學科技成果轉化部技術轉移辦公室主任郜文等行業(yè)專家代表、AI大模型解決方案單位代表齊聚北京,展開深入的探討與交流。

01大模型技術快速演進

中國信息通信研究院人工智能所主任曹峰談道,大模型參數(shù)規(guī)模從最初的百億級迅速發(fā)展到千億級甚至萬億級,規(guī)模擴張紅利仍然持續(xù),模型規(guī)模增大能有效提升任務效果;混合架構和多模態(tài)為大模型算法演進開辟新方向。

中國信息通信研究院人工智能所主任曹峰

中國信息通信研究院人工智能所主任曹峰

曹峰指出,基礎設施作為支撐人工智能實現(xiàn)突破的基座,主要集中在訓練、推理及應用開發(fā)三個方面。模型雖然作為AI的核心的技術,但是它在落地仍然會遇到一系列的問題,首先要解決如何進行高效低成本的訓練,所以在訓練側,分布式框架技術的突破,集群擴張,芯片的優(yōu)化就是在推動高效低成本訓練。推理側的核心的問題也是降低成本,架構優(yōu)化、技術優(yōu)化和芯片優(yōu)化持續(xù)降低了推理成本及兼容性應用成本,今年年中開始大模型廠商都在降價就是得益于推理成本的持續(xù)降低。此外圍繞模型的全生命周期在創(chuàng)新,大模型的工程落地架構逐漸清晰,分為基礎設施層、平臺工具層、模型庫和數(shù)據(jù)集層、應用開發(fā)平臺層,大模型主要創(chuàng)新方向是降低應用門檻,豐富應用場景和模式。

北京科智咨詢有限公司研究總監(jiān)弓瑞峰表示,技術突破讓大模型越過夭折線進入成長期,開始產(chǎn)業(yè)化。

北京科智咨詢有限公司研究總監(jiān)弓瑞峰

北京科智咨詢有限公司研究總監(jiān)弓瑞峰

目前AI大模型產(chǎn)業(yè)算力及應用兩翼迅猛發(fā)展,截至2024年8月底有400個智算中心正在建設中,截至今年4月,已上線的大模型超過260個,其中面向行業(yè)及業(yè)務場景的垂類大模型占比近80%。

02 落地應用面臨的挑戰(zhàn)有哪些

曹峰指出,大模型在通用場景的落地已取得較好效果,例如表格處理、會議轉錄等,這些應用能夠有效提升辦公效率,降低人工成本。然而,在專業(yè)場景,例如工業(yè)質(zhì)檢、金融風控等,大模型的落地仍然面臨著挑戰(zhàn)。這些場景往往需要更高的準確性和更強的專業(yè)知識,對大模型的泛化能力和魯棒性提出了更高的要求。

曹峰強調(diào),大模型的落地需要強大的算力、數(shù)據(jù)和算法支撐,這對許多企業(yè)來說是一個巨大的挑戰(zhàn),不同行業(yè)和場景對大模型的需求差異很大,需要進行定制化開發(fā),才能滿足特定場景的需求。

北京智源人工智能研究院行業(yè)應用團隊專家于龍斌表示,今年大家都在講卷應用,如何才能真正讓大模型在行業(yè)應用落地,需要關注大小模型協(xié)同、模型高效化和小型化、數(shù)據(jù)質(zhì)量、算力適配與優(yōu)化、多模態(tài)大模型發(fā)展以及復合型人才培養(yǎng)等這幾方面的關鍵問題。

展開來說,大模型與小模型協(xié)同發(fā)展,端側小模型采集敏感數(shù)據(jù),后端大模型進行分析,通過模型量化、壓縮、剪枝等技術降低模型參數(shù)量級,提升效率并降低資源消耗,讓模型高效化,智源和中國衛(wèi)星的合作就是用來一個0.3B參數(shù)的多模態(tài)模型。高質(zhì)量的數(shù)據(jù)是模型訓練的關鍵,數(shù)據(jù)的匯聚、清洗、分類等處理至關重要。此外還要積極適配國產(chǎn)GPU,優(yōu)化網(wǎng)絡架構,提升算力利用效率。現(xiàn)在行業(yè)都在卷模型卷應用,但針對于又懂業(yè)務又懂技術的復合型人才,是比較短缺的,這也是技術方和應用方合作時產(chǎn)生的共識。

針對大模型應用落地在某一特定行業(yè),首都醫(yī)科大學科技成果轉化部技術轉移辦公室主任郜文從大模型在醫(yī)療場景的應用展開了更深入的分享。

郜文談道,醫(yī)學具有不確定性,大模型的知識積累并不能代替醫(yī)生的經(jīng)驗和判斷。醫(yī)療領域需要明確大模型的定位和應用場景,避免資源浪費。醫(yī)療大模型的應用定位應該是大型醫(yī)院醫(yī)生的助手,來幫助醫(yī)生管理病人,提升溝通效率;基層醫(yī)生的指導老師,為基層醫(yī)生提供便捷的知識和經(jīng)驗支持。

關于大模型在醫(yī)療領域的落地也有許多難題,首先醫(yī)生是一個謹慎的群體,需要積極溝通并取得他們的信任和合作。其次是醫(yī)療數(shù)據(jù)問題,醫(yī)療數(shù)據(jù)是一個很大的資產(chǎn),關于數(shù)據(jù)資產(chǎn)的確權非常難,郜文指出,個體醫(yī)療數(shù)據(jù)看似屬于個人,但海量數(shù)據(jù)的聚合卻使得權屬變得模糊,究竟是屬于病人、醫(yī)院還是數(shù)據(jù)處理公司,目前尚無定論,這種權屬的不確定性也會導致許多公司在處理醫(yī)療數(shù)據(jù)時面臨法律風險。此外,醫(yī)療領域的技術產(chǎn)品還面臨著嚴格的行政監(jiān)管,例如基因編輯技術,雖然是領先的技術,但也必須符合倫理規(guī)范和政策管理制度,否則就無法應用。

個體醫(yī)療數(shù)據(jù)

個體醫(yī)療數(shù)據(jù)

郜文認為,在醫(yī)療領域應用大模型或開展相關研究時,必須充分重視數(shù)據(jù)確權和政策合規(guī)性問題,在政策允許的范圍內(nèi)開展工作,才能確保項目的順利進行并避免潛在的法律和倫理風險。

而針對大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展的限制因素,北京科智咨詢有限公司研究總監(jiān)弓瑞峰認為,一是場景應用不夠豐富,國外大模型應用場景和行業(yè)覆蓋范圍更廣,國內(nèi)應用落地仍需拓展。二是共生生態(tài)建設不夠完善,高校、科研機構、AI服務商之間缺乏有效協(xié)同,產(chǎn)學研合作有待加強。三是智能算力供應受限,高端訓練芯片仍受制于國外廠商,國產(chǎn)芯片在訓練芯片領域仍需突破。

03企業(yè)如何落地AI大模型

曹峰認為,企業(yè)落地AI應從工程思維出發(fā),構建體系化的“架構圖”和“方法論”。曹峰建議,企業(yè)落地大模型需要明確技術指標和評估方法,選擇適合自身需求的模型,并構建一整套支撐模型運行和應用的工程架構,包括硬實力建設和軟體系建設。

曹峰還總結了企業(yè)落地大模型的八大關鍵技術。

1.構建高可用、高性能、可擴展的智算設施,大模型的訓練和推理對算力基礎設施提出了更高的要求,企業(yè)需要建設高質(zhì)量的智算中心,具備高能效的算力供給、高性能的存力保障和高可靠的運力承載能力。

2.夯實企業(yè)面向人工智能的數(shù)據(jù)治理和供給體系,企業(yè)需要構建面向AI的數(shù)據(jù)治理體系,解決業(yè)務數(shù)據(jù)“高量低質(zhì)”、數(shù)據(jù)管理體系不成熟以及數(shù)據(jù)和模型流水線匹配度不夠等問題,為大模型提供高質(zhì)量的數(shù)據(jù)支持。

3.構建人工智能中臺,企業(yè)需要構建AI中臺,打通數(shù)據(jù)、業(yè)務和AI能力,重塑智能化轉型能力底座,并與現(xiàn)有IT基礎設施和業(yè)務平臺深度融合。

4.建立大模型評測體系,大模型評測需要貫穿企業(yè)智能化全生命周期,從模型選型、上線到持續(xù)優(yōu)化,都需要通過評測體系來保障應用質(zhì)量。

5.構建模型服務體系,企業(yè)需要構建模型服務體系,支撐模型的高效構建、部署、監(jiān)控和調(diào)用,實現(xiàn)模型即服務(MaaS),為業(yè)務部門提供便捷的模型服務。

6.開發(fā)人工智能原生應用,企業(yè)需要開發(fā)AI原生應用,例如智能體(AI Agent)、檢索增強生成(RAG)等,提升大模型應用的易用性,并解決可信可控等問題。

7.構建企業(yè)人工智能管理體系,企業(yè)需要構建AI管理體系,對AI資產(chǎn)、流程和團隊進行統(tǒng)一管理,提高AI應用的效率、質(zhì)量和安全性。

8.建立企業(yè)人工智能應用成熟度體系,企業(yè)需要進行AI應用成熟度評估,客觀評價AI應用水平,促進AI產(chǎn)業(yè)的健康穩(wěn)健長久發(fā)展。

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