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關(guān)于AI,現(xiàn)在哪些方向太樂(lè)觀,哪些方向還可以更堅(jiān)定一些?

2023-04-09 21:13:53 來(lái)源:雪球網(wǎng)

人工智能的大航海時(shí)代

ChatGPT火了之后,有一個(gè)段子,說(shuō):我們過(guò)去想象的人工智能是,我們寫詩(shī)畫畫編音樂(lè),AI燒飯洗碗修電腦,沒(méi)想到,最后是AI寫詩(shī)畫畫編音樂(lè),我們自己燒飯洗碗修電腦。


(相關(guān)資料圖)

白領(lǐng)危機(jī)四伏,藍(lán)領(lǐng)暗自慶幸。

然而,ChatGPT實(shí)際上只是人工智能歷史上的第一個(gè)爆款應(yīng)用,又是以一對(duì)一對(duì)話形式展開,效果又超出了我們的心理預(yù)期,很容易讓我們產(chǎn)生一個(gè)“人工智能能說(shuō)會(huì)道”的錯(cuò)覺(jué),進(jìn)而讓我們覺(jué)得,它未來(lái)可以取代很多白領(lǐng)的工作。

其實(shí),ChatGPT底層的自然語(yǔ)言大模型GPT,只是眾多人工智能大模型中率先“涌現(xiàn)”的一個(gè),它更傾向于生成文本的能力,所以看起來(lái)都是寫寫文章,說(shuō)說(shuō)話,畫畫畫,但并不是說(shuō)人工智能就只能干這些,你總不能因?yàn)橼w本山演小品,就以為東北人只會(huì)演小品吧?

所以說(shuō),哪有什么“只取代白領(lǐng)的工作”這么簡(jiǎn)單的事啊,取代藍(lán)領(lǐng)工作的人工智能早晚也會(huì)來(lái)的。

僅就自然語(yǔ)言大模型而言,最有名的有兩種方向,除了GPT模型外,還有Google的BERT模型,兩者的核心區(qū)別在于目標(biāo)不同,GPT更傾向于生成文本,而BERT 模型更傾向于理解文本。

更不用說(shuō)還有更多開發(fā)中的各種方向的人工智能模型。

本文將從GPT模型與BERT模型的區(qū)別出發(fā),分析一系列相關(guān)的問(wèn)題:

說(shuō)GPT更傾向于生成文本,而BERT 模型更傾向于理解文本,這個(gè)區(qū)別可能人類無(wú)法理解,不理解文本怎么生成文本呢?

但這個(gè)問(wèn)題對(duì)AI來(lái)說(shuō),并不存在。

給一個(gè)形象的比喻,有一部勵(lì)志日本電影《墊底辣妹》,講一個(gè)年級(jí)倒數(shù)第一的差生通過(guò)一年內(nèi)復(fù)習(xí)考入慶應(yīng)大學(xué)(日本復(fù)旦交大這個(gè)級(jí)別)的真實(shí)故事,相當(dāng)于在全國(guó)學(xué)生中的最后2%,進(jìn)步到前2%。

這個(gè)神奇的故事之所以能實(shí)現(xiàn),是因?yàn)樗灰肌坝⒄Z(yǔ)、小論文、歷史”這三門強(qiáng)調(diào)記憶的科目,她不需要很深的理解,只需要記憶和“生成”,注意重點(diǎn)是——不考數(shù)學(xué)、物理等注重推理的科目。

而GPT模型的成功,就像“墊底辣妹”一樣,很大程度在于選擇了一個(gè)“語(yǔ)言生成”為目標(biāo)的捷徑,從而讓它看上去的效果比它實(shí)際上的突破更明顯——這一點(diǎn)跟現(xiàn)實(shí)中一樣,一個(gè)能說(shuō)會(huì)道的員工,總是比只會(huì)干實(shí)事的員工,看起來(lái)更能干。

Transformer模型有編碼器和解碼器兩部分,GPT模型只使用編碼器部分,而BERT模型既包含編碼器部分,也包含解碼器部分,所以,通常認(rèn)為,BERT模型需要“理解”文本的內(nèi)容,GPT模型則不一定。BERT雖然也是一個(gè)文科生,但也要學(xué)習(xí)數(shù)學(xué)、物理這一類注重推理的課程,全面發(fā)展。

兩者的區(qū)別在一開始訓(xùn)練時(shí)就產(chǎn)生了,GPT的訓(xùn)練目標(biāo)是通過(guò)最大化下一個(gè)單詞的條件概率來(lái)預(yù)測(cè)下一個(gè)單詞,從而完成生成任務(wù);而BERT的訓(xùn)練目標(biāo)是隨機(jī)掩蓋一些輸入詞匯并要求模型預(yù)測(cè)這些詞匯,強(qiáng)迫模型預(yù)測(cè)缺失的單詞,因此產(chǎn)生了雙向性。

可能有人會(huì)想,為什么Google不先做一個(gè)相對(duì)容易的文本生成模型,而要先做一個(gè)更難的呢?

原因很簡(jiǎn)單,BERT模型未來(lái)的用途可能更廣闊。

GPT模型就像文科畢業(yè)生,由于其在生成文本方面的強(qiáng)大能力,畢業(yè)后最大的“就業(yè)去向”是自動(dòng)生成文章類的“工作”、包括新聞、廣告文案、創(chuàng)意內(nèi)容、法律文書、文秘、各類咨詢,等等;其次的“就業(yè)去向”是作為聊天機(jī)器人、虛擬助手、智能客服,等等,進(jìn)行更加自然、流利的對(duì)話。

而BERT模型并不會(huì)局限在“文科領(lǐng)域”,它可以憑借自己執(zhí)行文本分類、命名實(shí)體識(shí)別、關(guān)系抽取等任務(wù)的能力,有更廣泛的用途,比如可以用于幫助搜索引擎更準(zhǔn)確地理解用戶查詢意圖,從而提供更精準(zhǔn)的搜索結(jié)果——這就是Google和百度一直在重點(diǎn)開發(fā)這個(gè)方向的原因。

更重要的是,BERT模型可以從非結(jié)構(gòu)化的日常語(yǔ)言數(shù)據(jù)中,抽取結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),就是我們前面說(shuō)的訂餐館的例子,小到要求助理召集一場(chǎng)特定人員參加的有特定目的的會(huì)議,大到智能駕駛——

我問(wèn)過(guò)ChatGPT一個(gè)問(wèn)題:“你覺(jué)得智能駕駛更有可能通過(guò)哪一個(gè)模型實(shí)現(xiàn)?”

它很坦誠(chéng)地承認(rèn),BERT模型可能更適合在復(fù)雜的駕駛場(chǎng)景中進(jìn)行深度理解和決策,理由是:

“在智能駕駛中,理解交通標(biāo)志、識(shí)別道路標(biāo)線、理解交叉口的交通信號(hào)等,都需要對(duì)文本信息進(jìn)行深入的理解和推斷。BERT模型作為一種能夠?qū)ξ谋拘畔⑦M(jìn)行深度理解的模型,可能在智能駕駛中具有更廣泛的應(yīng)用潛力?!?/p>

然而,雙向語(yǔ)言模型訓(xùn)練難度太大了,ChatGPT之前的GPT-2和GPT-3和BERT一樣,都是雙向模型,但效果一般,導(dǎo)致眾多企業(yè)在這方面的投入更猶豫,轉(zhuǎn)機(jī)出現(xiàn)在OpenAI將GPT變成單向語(yǔ)言模型后,忽然出現(xiàn)了GPT-3.5的質(zhì)的突破,實(shí)現(xiàn)人工智能從猿到人的關(guān)鍵進(jìn)化。

而且,未來(lái)即使BERT這一類雙向語(yǔ)言模型也實(shí)現(xiàn)了“涌現(xiàn)”,因?yàn)?b>它的計(jì)算復(fù)雜度較高,算力成本也就更高,很可能從成本上限制了它的使用場(chǎng)景。

所以未來(lái)不會(huì)有大一統(tǒng)的模型,可能會(huì)是各種模型的融合,在實(shí)際應(yīng)用中需要根據(jù)任務(wù)需求和計(jì)算資源進(jìn)行選擇,以充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)。

例如,一個(gè)智能客服對(duì)話系統(tǒng),其工作內(nèi)容可以分成兩類,一類是咨詢,只需要簡(jiǎn)單判斷客戶的意圖,主要任務(wù)是生成內(nèi)容,客戶也沒(méi)有很高的精度要求,用GPT這一類單向模型就夠了;

另一類客戶溝通類工作,比如消費(fèi)者要求退換貨、賠償、投訴等涉及復(fù)雜判斷和反復(fù)溝通的需求,對(duì)理解能力要求很高,還要判斷客戶提供信息的真實(shí)性,甚至需要AI判斷客戶此時(shí)的情感類型和程度,就需要用BERT模型進(jìn)行意圖識(shí)別和槽位填充,從而實(shí)現(xiàn)更加智能、靈活的對(duì)話交互。

對(duì)比了GPT和BERT的區(qū)別,可以看出,GPT并不像大家想象的那么萬(wàn)能,它的訓(xùn)練目標(biāo)中,對(duì)判斷推理的要求沒(méi)有文本生成高,下游應(yīng)用可能并不會(huì)那么多。

那么,這個(gè)題材現(xiàn)在是不是有點(diǎn)炒作過(guò)了呢?會(huì)不會(huì)像21年的元宇宙一樣雷聲大雨點(diǎn)小呢?

答案是“不會(huì)”,GPT模型的意義不在于“找到東方的黃金”,而是“發(fā)現(xiàn)新航線”。

人工智能的理論突破,基于Transformer架構(gòu)的自然語(yǔ)言處理模型,實(shí)際上是發(fā)生在前幾年,只是之前沒(méi)有人能實(shí)現(xiàn)它,所以并不確定它行不行,加上費(fèi)用都是以億為單位,就算是巨頭,在投入上都比較小心。

所以ChatGPT的重要意義在于形成了一個(gè)行業(yè)共識(shí)——只要基于海量的數(shù)據(jù)去喂這個(gè)模型,時(shí)間到了,就能“大力出奇跡”,最終實(shí)現(xiàn)超大神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)能力的涌現(xiàn)。

國(guó)內(nèi)的AI大模型長(zhǎng)期發(fā)展緩慢,但ChatGPT問(wèn)世后,短短幾個(gè)月一下子冒出了多個(gè)能力相當(dāng)于GPT-3的大模型,并不是這些巨頭在蹭熱點(diǎn),而是新航線被確認(rèn)了,必然會(huì)有多支“艦隊(duì)”出發(fā),之后也必然會(huì)出現(xiàn)更多的不同于GPT的“新航線”。

當(dāng)然,越是星辰大海級(jí)別的投資機(jī)會(huì),越需要合理的投資策略。

以應(yīng)用方向?yàn)槔?,?duì)應(yīng)的行業(yè)都是傳媒影視游戲、各種互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和軟件,這一類行業(yè)之前因?yàn)樯虡I(yè)模式的缺陷,估值普遍不高,所以AI應(yīng)用行情的核心邏輯是用AI改造傳統(tǒng)的商業(yè)模式,出現(xiàn)業(yè)績(jī)與估值的戴維斯雙擊。

但行情是一波波走出來(lái)的,這一類產(chǎn)業(yè)大趨勢(shì)的行情通常包括三個(gè)階段:

第一階段的核心原因是“估值低、機(jī)構(gòu)持倉(cāng)低、預(yù)期低”的“三低”,以AI應(yīng)用為名義的估值修復(fù)行情。既然是估值修復(fù),那就是“邏輯第三、故事第二、位置第一”,大部分公司不分好壞,只要有訴求,都能上漲。

可一旦估值修復(fù)完成,第一批信仰者已經(jīng)滿倉(cāng),其他人還在觀望,市場(chǎng)冷靜下來(lái),行情就要進(jìn)入到邏輯驅(qū)動(dòng)和業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)的第二階段。

這個(gè)階段,AI應(yīng)用標(biāo)的的投資方向,主要考慮業(yè)務(wù)是否成立,要考慮AI使用成本與客戶需求的匹配度,盡可能優(yōu)先考慮GPT3.5和4非常擅長(zhǎng)的功能,其次是支持的功能,對(duì)年底可能推出的多模態(tài)的GPT5,還是要多一份謹(jǐn)慎。

我前面分析了一堆GPT模型的特點(diǎn),正是為了從這個(gè)特點(diǎn)出發(fā),分析現(xiàn)有的投資炒作邏輯中,哪些邏輯后面可能被證實(shí),哪些邏輯可能被證偽。

人工智能首先在語(yǔ)言和圖像輸出方面實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍,等于方向已經(jīng)指明,這將鼓勵(lì)各大平臺(tái)加大在此方向上的投入。

變好的不但有業(yè)務(wù),還有商業(yè)模式。內(nèi)容生成行業(yè)的成本項(xiàng),從沒(méi)有規(guī)模效應(yīng)、難以控制的人,變成有規(guī)模效應(yīng)、控制性很好的AI,市值空間變大,理應(yīng)獲得更高的估值。

但這里需要區(qū)別內(nèi)容生成和創(chuàng)意生成,前者是指大量重復(fù)的、受眾低要求的創(chuàng)作,后者是少數(shù)內(nèi)容精英的創(chuàng)作成果,觀眾要求高。以影視為例,僅依賴廣告、觀眾 不太挑剔的免費(fèi)電視劇更偏向于前者,而電影、付費(fèi)精品劇更偏向于后者。

AI對(duì)創(chuàng)意生成的替代作用非常小,創(chuàng)意行業(yè)的商業(yè)模式不會(huì)因此改變,仍然是沒(méi)有什么投資價(jià)值的行業(yè)。

前面我以客服機(jī)器人為例,分析了客服中兩種不同需求對(duì)AI的挑戰(zhàn)不同,客戶的預(yù)期不同,最終導(dǎo)致AI的效果與付費(fèi)意愿也就不同,所以,需求中側(cè)重于推理判斷和有后續(xù)動(dòng)作的應(yīng)用,要具體應(yīng)用具體分析,總體上有幾個(gè)原則:

1、需求有明確結(jié)果,但對(duì)結(jié)果要求高的應(yīng)用要謹(jǐn)慎,比如AI智能駕駛和AI輔助診斷,有人認(rèn)為AI只是輔助診斷,但他們一定忘了魏則西的悲劇,AI診斷的暗示性遠(yuǎn)遠(yuǎn)強(qiáng)于搜索結(jié)果;

2、可以直接低成本帶來(lái)新客戶的(游戲、圖片創(chuàng)作、法律心理管理等咨詢服務(wù)、部分黑產(chǎn)),最佳;可以提高付費(fèi)意愿和單價(jià)的(辦公應(yīng)用),其次;只能省成本或只能改善用戶體驗(yàn)的(企業(yè)文書、網(wǎng)文創(chuàng)作、藥物研發(fā)),再次;價(jià)值感不明確導(dǎo)致付費(fèi)比較猶豫的(目前大部分),最差

3、效果可能一般,但非常剛需或者價(jià)值感很強(qiáng)(比如金融、教育);付費(fèi)方與使用方分離的(禮品類硬件應(yīng)用);

4、入口強(qiáng)制使用的(國(guó)民級(jí)APP、留存社交關(guān)系的App、手機(jī)電視電腦智能音箱等);

5、目前大量被炒作的應(yīng)用方向(訂餐、旅游、購(gòu)物),大多雖理論上可以提升用戶體驗(yàn),但并不能帶來(lái)明確的核心價(jià)值,或者不解決用戶痛點(diǎn),而且結(jié)果也并不一定準(zhǔn)確。這一類應(yīng)用,可能用了很高的成本只創(chuàng)造了少量新需求和新收費(fèi),最終得不償失。

三、正確的方向和模糊的個(gè)股

雖然像游戲、辦公、金融、教育,都是前期炒得比較多的方向,但這些方向都非常確定,需要有一級(jí)市場(chǎng)的前瞻性思維,并不需要看到業(yè)績(jī)的落地。最怕的是一開始不信,看到業(yè)績(jī)落地后又相信了,業(yè)績(jī)落地、確定性很高時(shí),估值可能已經(jīng)非常離譜了。

也不要因?yàn)橛眠^(guò)之后體驗(yàn)不好,就覺(jué)得這個(gè)項(xiàng)目不行,只要方向正確,人工智能的進(jìn)化速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)人類的想象。

從ChatGPT的輸出內(nèi)容看,它有明顯的意識(shí)形態(tài),這是在訓(xùn)練中有目的輸入的,這肯定會(huì)給各國(guó)政府一個(gè)啟發(fā)——利用人工智能訓(xùn)練進(jìn)行全民價(jià)值觀的灌輸或潛移默化。

至少在我國(guó),大語(yǔ)言模型將兼具“宣傳陣地”(推理)和“教育陣地”(訓(xùn)練)的作用,未來(lái)主要方向不是商業(yè)化,而是像現(xiàn)在的媒體和教育機(jī)構(gòu)一樣被高度管控,以防止出現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代BAT那樣過(guò)于強(qiáng)勢(shì)的非官方控制的巨型平臺(tái)。

所以大模型的商業(yè)價(jià)值有相當(dāng)?shù)牟淮_定性。正在做大模型的公司,如果能先于監(jiān)管“把孩子生下來(lái)”,算是安全上岸,日后無(wú)非是監(jiān)管成本問(wèn)題。難的是開發(fā)進(jìn)度落后的,很可能最后胎死腹中,投資打水漂。

回到前面對(duì)GPT模型定位的分析,大語(yǔ)言模型必然將遇到這個(gè)問(wèn)題,言語(yǔ)就像氧氣、水源、糧食一樣,商業(yè)化必然面對(duì)各種政治的、道德的挑戰(zhàn),可能商業(yè)價(jià)值更大的,還是側(cè)重推理的非語(yǔ)言類大模型,以及在語(yǔ)言大模型基礎(chǔ)上訓(xùn)練的專業(yè)模型。

想在科技股上賺錢?你就一定要知道“產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)投資”

國(guó)家數(shù)據(jù)局的成立,將如何改變未來(lái)的生活?

ChatGPT真的聽懂了你的話嗎?它真的能代替你工作嗎?

關(guān)鍵詞:

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