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創作詩詞、繪畫、進行醫療診斷……近段時間,以ChatGPT和MOSS為代表的對話式大型語言模型技術引發廣泛關注。復旦大學教授、琶洲實驗室(黃埔)AI模型算法研究中心教授邱錫鵬25日在廣州舉行的首屆粵港澳大灣區(黃埔)國際算法算例大賽頒獎典禮上說,大型語言模型的出現,將加速通用人工智能的實現。
前不久,邱錫鵬團隊發布中國首個大型語言模型 MOSS。邱錫鵬說,相對ChatGPT,現階段MOSS參數規模相對較小,研發成本比較低,可以用于知識量較小、參數量只需為百億個左右規模的垂直行業。但是由于其容量小,知識容量有限,因此在回答問題和邏輯推理能力方面還有待完善,其后可以通過擴大參數規模或接入垂直領域的知識庫,擴充該領域的知識并增強推理能力。
“當前ChatGPT的水平,從技術上我們追趕起來不太困難,但由于其本身也在動態發展,因此需要我們付出更多努力進行追趕。”邱錫鵬稱,可以發揮中國高水平人才和海量應用場景的優勢,提高底層算法能力和以應用驅動創新實現趕超,促進中文大型語言模型的發展。
在邱錫鵬看來,建立大型語言模型技術需要進行多方的探索和研究,在探索出其技術路線后,還需要大量工程人員將其實現。“我們需要從創新生態或者機制上進行完善,培養鼓勵科研創新的氛圍。”他說。
海外頭部研究機構近期開始轉向以大模型為基座的通用人工智能。邱錫鵬解釋說,實現人工智能發展的最終目標是實現通用人工智能,這與科幻電影里的人工智能形象一樣,擁有與人一樣的能力,特別是完成各種任務的通用學習能力。“對此我感到樂觀,因為根據目前展示出來的能力,我們離通用人工智能時代的到來并不遙遠,下一步要多考慮讓大模型連接現實世界,通過具身學習、跨模態學習等,讓大模型與現實世界‘對齊’。”
“中國的人工智能市場比較活躍,而且場景豐富,有必要建立中文大型語言模型。”清華大學教授、琶洲實驗室(黃埔)AI模型算法研究中心教授朱軍稱,在知識標注領域,中國擁有高端知識人才紅利,在動態追趕的過程中,需要組成工程優化和科研探索的高質量團隊進行協同攻關。
朱軍說,中國內地建立了很多人工智能計算中心。“從長遠來看,我們要掌握底層算法能力。但就目前看來,可以先做新的模型算法創新。”他說。
需指出的是,人工智能之路要走遠,還需確立紅線約束。“由于人工智能模型迭代非常快,倫理問題很重要。”邱錫鵬建議,通過法律法規約束人工智能產品和通過模型端消除一些算法,去掉其中有害的信息。
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