經過大規(guī)模預訓練的大模型,能夠在各 種任務中達到更高的準確性、降低應用 的開發(fā)門檻、增強模型泛化能力等,是 AI 領域的一項重大進步。大模型最早的 關注度源于 NLP 領域,隨著多模態(tài)能力 的演進,CV 領域及多模態(tài)通用大模型也 逐漸成為市場發(fā)展主流。政企的極大關 注帶動了行業(yè)領域大模型的高速發(fā)展, 逐漸形成了多模態(tài)基模型為底座的領域 大模型和行業(yè)大模型共同發(fā)展的局面。
伴隨基于大模型發(fā)展的各類應用的爆發(fā), 尤其是生成式 AI,為用戶提供突破性的 創(chuàng)新機會,打破了創(chuàng)造和藝術是人類專屬領域的局面。AI 不再僅僅是“分類”, 而且開始進行“生成”,促使大模型帶 來的價值進一步升級到人類生產力工具 的顛覆式革新。同時,數(shù)據(jù)規(guī)模和參數(shù) 規(guī)模的有機提升,讓大模型擁有了不斷學習和成長的基因,開始具備涌現(xiàn)能力 (Emergent Ability),逐漸拉開了通用人 工智能(AGI)的發(fā)展序幕。
過去幾年,國內外的 AI 廠商均在大模型 領域有所布局。OpenAI 在 2019 年發(fā)布了 GPT-2 大模型,國內互聯(lián)網(wǎng)科技廠商也 集中在 2020-2022 三年期間相繼發(fā)布了自 己的大模型。ChatGPT 的發(fā)布,掀起了 一波發(fā)展熱潮,原有廠商基于自身大模 型開始推出一系列生成式 AI 應用,并對 外提供 API 接口。更多的創(chuàng)業(yè)公司、科 研機構和新的科技廠商涌入該市場,發(fā) 布相關的產品服務。
大模型人氣高漲,吸引了用戶的關注, 不僅是 CIO、CTO 等技術決策人員, CEO、CFO 等業(yè)務決策人員也同樣希望 發(fā)揮此類模型在業(yè)務用例中的潛力。用 戶關注度的躍升成為對廠商自身能力的 考驗,前期已具備全棧大模型構建能力 的廠商開始顯現(xiàn)積累優(yōu)勢。
為幫助用戶了解國內大模型市場的發(fā)展 情況、廠商格局和競爭地位,沙利文研 究團隊通過詳實的訪談調研,對中國市 場提供大模型產品服務的廠商進行了深 入的分析和評估。
前瞻洞察:通向 AGI 的技術路徑具 有多元性,目前大模型是最佳實現(xiàn)方 式。大模型具有強大的泛化性、通用 性和實用性,能夠降低 AI 開發(fā)門檻、 提高模型精度和泛化能力、提高內容 生成質量和效率等多種價值,實現(xiàn)了 對傳統(tǒng) AI 技術的突破,并成為 AGI 的重要起點。進而將 AI 發(fā)展由數(shù)據(jù) 飛輪升級到智慧飛輪,最終邁向人機共 智。大模型和 人類反饋的強化學習 ( RLHF )的結合,進一步重構了 AI 開發(fā)范式,進入大模型主導的軟 件 2.0 時代。另一方面,AI 開發(fā)則形 成新的“二八定律”,開發(fā)者的生產 力將得到極大釋放。
驅動因素:大模型“基礎設施 - 底層 技術 - 基礎通用 - 垂直應用”發(fā)展路 線逐漸清晰,國內各廠商加速戰(zhàn)略布 局,加大資金和技術投入,迎頭趕上 全球大模型產業(yè)化浪潮,本土化大模 型迎來發(fā)展新機遇。整體上,行業(yè)驅 動因素主要包含三個層面:
(1)政策端:政策環(huán)境持續(xù)優(yōu)化, 賦能AI 大模型市場高速發(fā)展。
(2)供給端: 下一代 AI 基礎設施等 快速發(fā)展,助力大模型應用落地。
(3)需求端:AI 市場高景氣,大模 型下游行業(yè)需求旺盛。
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