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未來1000天,不擁抱大模型的人會被邊緣化
2023-05-19 18:54:35 來源:i黑馬 編輯:news2020

2023年初,ChatGPT 的出現(xiàn),引發(fā)了國內外各類AIGC技術應用的爆發(fā),讓人們看到了新世界的曙光,也感受到了迫在眉睫的劇變。無論是前沿科技產(chǎn)業(yè)還是整個經(jīng)濟社會格局,都將因此產(chǎn)生巨大的變化,眾多企業(yè)將迎來價值重估,無數(shù)行業(yè)將面臨重做。

作為15年來陪伴數(shù)以十萬計創(chuàng)業(yè)者共同成長的產(chǎn)業(yè)加速平臺,創(chuàng)業(yè)黑馬發(fā)起了AIGC主題系列直播活動,邀請多位業(yè)內知名企業(yè)家、投資人、專家學者和創(chuàng)業(yè)實踐者,從軟硬件平臺視角、投資人視角、行業(yè)應用視角等維度看AIGC,共話大模型時代新機會,展現(xiàn)產(chǎn)業(yè)新力量。

本期的分享嘉賓是華創(chuàng)資本創(chuàng)始合伙人熊偉銘和梅卡曼德機器人創(chuàng)始人邵天蘭。華創(chuàng)資本是國內知名的早期風險投資機構,曾投出AI芯片公司深鑒科技、壁仞科技,以及自動駕駛公司文遠知行、智加科技等企業(yè)。梅卡曼德是一家頭部智能機器人公司,創(chuàng)始團隊均來自清華,此前曾獲多家知名機構的投資,華創(chuàng)資本也是他們早期的投資人之一,同時梅卡曼德也是2022年黑馬大賽的夏季冠軍。


(資料圖片僅供參考)

在5月17日的《黑馬說》直播中,兩位嘉賓圍繞《AICG大模型在工業(yè)數(shù)字化領域的應用機會及未來》主題進行了深入探討,探討的問題主要有梅卡曼德如何借助AIGC大模型打造核心競爭力,以及什么樣的AIGC大模型企業(yè)值得投資機構關注等。

以下為本次直播實錄整理:

創(chuàng)業(yè)黑馬:我們先請兩位分別談一談對當前AI行業(yè)的看法。

熊偉銘:我們從2016年開始“放棄”互聯(lián)網(wǎng),并把所有精力投放在科技創(chuàng)業(yè)賽道上,也是那時開始關注 AI領域的投資機會,投了自動駕駛等新行業(yè)。AI領域除了CV(即Computer Vision計算機視覺)之外,還有NLP(即Natural Language Processing自然語言處理),目前,CV的準確度已經(jīng)達到了95%,但NLP卻在過去很長時間都沒有進展,直到2022年底才有了一個突破性的飛躍。從這個角度其實也說明了一個行業(yè)原理,就是很多的創(chuàng)新雖然看起來是偶然爆發(fā),但其實之前已經(jīng)經(jīng)歷了長時間的蟄伏。

邵天蘭:大模型、Chat GPT等技術的誕生帶來了很多新的可能性,所以我們是十分榮幸能夠參與一個機器人非?;馃岬臅r代。從工業(yè)角度來說,過去10年,工業(yè)機器人在中國的銷量增長了10倍,這對工業(yè)品來說是很振奮人心的一件事情。因為在工業(yè)領域,特別是制造、物流等自動化要求高的領域,借助近年來人工智能技術的發(fā)展,比如先進的視覺技術、還有機器人規(guī)劃技術等,已經(jīng)實實在在地實現(xiàn)了對行業(yè)的改變。

熊偉銘:今天的題目是AIGC,但可能我們不僅限于此,還可能更多討論大模型和多模態(tài)的AI能力,以及對各行各業(yè)產(chǎn)生的各種各樣的助力。那么從工業(yè)機器人的角度來講,天蘭能否介紹一下這些大模型和這種多模態(tài)的能力,對于梅卡曼德的一些助力體現(xiàn)在哪些方面?

邵天蘭:大模型對我們整個行業(yè)來說就像是一塊非常重要的拼圖,是能把機器人的基礎能力以一個更智能的方式統(tǒng)籌起來的關鍵點。因為大模型擁有巨大的參數(shù)量,可通過跨模態(tài)的各種各樣訓練得出數(shù)據(jù),相當于把工程師的很多基礎能力以更智能方式的排列組合。因此大模型的出現(xiàn)讓我們看到了一個巨大的機會,讓我們有機會把機器人的技術再推上一個量級,也許是現(xiàn)在的10倍甚至100倍,這是令我們這些從業(yè)者非常興奮的一件事。

熊偉銘:梅卡曼德是我目前看到的新行業(yè)或者新技術中,能夠把CV領域和NLP領域做到多模態(tài)融合以及提升效率的為數(shù)不多案例。那么在梅卡曼德的應用中,哪些具體的部分是會用到大模型?

邵天蘭:“能不能用”有一個我個人覺得很重要的門檻,即這個任務到底能不能出錯,以及人們對它的期待是怎樣的。比如自動駕駛,大街上的車和人的情況是復雜的,所以安全性、可靠性要求極高。所以在一些極端高要求的領域,大模型本身的替代和幫助并沒有那么立竿見影,但在一些要求相對不那么高的任務,大模型是可以應用的。目前,在梅卡曼德的一些基礎能力部分,已經(jīng)開始應用大模型,比如幫我們做一個方案或做一個程序等,它能以一種非常智能的方式,來降低使用者的使用門檻,并代替人完成其中一部分的組合方式,它并不是替代基礎能力,而是用更智能的方式幫助人工完成統(tǒng)籌工作。

熊偉銘:從這個角度來講,其實大模型推動了所有行業(yè)的市場在擴大。

邵天蘭:在我看來,大模型應該還會打開很多全新的領域,比如新的技術、新的行業(yè)等。我們曾說,市場上有100個需求,過去的機器人只能滿足一個,通過我們的產(chǎn)品和技術賦能,也許能滿足三五個,而大模型出來之后,我覺得也許能滿足20個。另一方面,大模型也會給人和公司都帶來巨大的變化,比如我是學計算機的,我要花巨大的時間學計算機的底層知識、相關的數(shù)學以及各種各樣的語言和相關的庫等等,而有了大模型之后,這種情況將會完全改變。

熊偉銘:隨著這些工具慢慢產(chǎn)生,最小的生產(chǎn)力單元也在變得越來越小。就像當年我們覺得Instagram的團隊很牛,只有10個人。以后在大模型的幫助下,專才也將會慢慢消失,因為理論上大模型可以覆蓋到所有的所謂專業(yè)領域。

邵天蘭:對,專才的個體可能不再稀缺,但是專才的公司會一直稀缺,因為能把一件事情做專做透,絕對是這個世界上最重要的能力。但我認為專才的公司會出現(xiàn)整合,以制造業(yè)為例子,制造業(yè)的行業(yè)特征就是工藝繁瑣、門檻很“碎”——遠看是個萬億市場,近看是一萬個1億市場,非常難整合。但借助大模型,我認為可以高效地整合出多個100億市場,同時,大模型也會帶來硬件上的進一步標準化。

熊偉銘:你剛才提到一個很有意思的事情,就是一個萬億級的市場和1萬個1億級的市場其實完全是兩回事。所以你覺得大模型能為這些1億規(guī)模的制造業(yè)工廠們做些什么,你覺得他們會變成什么?

邵天蘭:第一,能夠提升專業(yè)人士的效率,比如原來100個專業(yè)人士可以服務100家客戶,現(xiàn)在可以服務1000家客戶。第二,能夠更高質量地滿足那種變化很快、需求繁雜的非標型客戶的需求。第三,是能夠往服務業(yè)方向上做很多拓展。

熊偉銘:在大模型帶來的各種變動中,你認為梅卡曼德會在這樣一個變化的市場里擔任一個什么樣的角色?

邵天蘭:首先,這種最基礎的底層模型肯定只有極少數(shù)公司在做,比如深度學習的模型和深度學習的框架,而大模型也會經(jīng)歷類似的現(xiàn)象,是一場少數(shù)巨頭的游戲。我個人一直有一個觀點,就是公司做技術一定要走極端,要么就把技術做到世界領先,有技術壁壘、也有很好的效果,要么可以選擇直接“躺平”,直接用市場上的巨頭產(chǎn)品。而針對大模型的最底層技術,我也保持這樣的觀點。

熊偉銘:你是從什么時候開始關注到大模型對業(yè)務有幫助?

邵天蘭:大模型這件事并沒有那么新,從兩三年開始,我們就從學術界、業(yè)內等地方開始關注它,但那個時候我們感覺它離我們的業(yè)務還比較遠,成本非常高,效果也不顯著。在Chat GPT出來之后,我們才覺得這個事居然這么快就能夠在業(yè)務上達成可預見性了。對我們來說,更好的一個方式就是把自己的API做好的前提下,利用大模型的技術解鎖更多的場景。當然,這只是我今天的看法,再過半年、一年,這個行業(yè)可能還會發(fā)生更多的新變化。

熊偉銘:你自己的員工,目前有百分之多少是在用ChatGPT或者大模型來輔助自己的工作?從這些使用者交付的工作中,你能感受到質量的提升或者是速度的增加嗎?效率主要體現(xiàn)在哪些方面?

邵天蘭:我沒有具體地統(tǒng)計過,但我們現(xiàn)在一共是將近700位同學,其中海外的公司使用率可能接近100%了,我們國內的話,我保守估計可能1/4的比例。效率提升確實是有的,比如用大模型閱讀我們的數(shù)據(jù)、文檔,還有就是知識的轉換、翻譯等。我覺得在未來1000天內,就會有很多行業(yè)發(fā)生翻天覆地的變化,不是說所有人都一定要去做大模型本身,而是指不擁抱新技術的個人、公司或投資機構,很可能會被邊緣化。

熊偉銘:在這1000天內的大模型發(fā)展,對于梅卡曼德來說,你覺得商業(yè)模式上的提升會體現(xiàn)在哪些方面?

邵天蘭:主要是體現(xiàn)在一些新的場景出現(xiàn)。比如出現(xiàn)一個新的方向,這個方向足夠大,大到我們的3D視覺傳感器和智能軟件一年能銷售10萬套、100萬套,大到以前大家所做的事情都顯得沒有那么重要了。這意味著拐點一旦出現(xiàn),行業(yè)瞬間就能被“點爆”,這是很有可能被實現(xiàn)的。但我現(xiàn)在還不能給出一個準確的答案,只能隱約感覺,這個爆點今年不一定能出來,它很可能是在服務業(yè),也可能是在一些我們還沒有關注到的、當前自動化程度較低的制造業(yè)場景當中。

創(chuàng)業(yè)黑馬:最后還有幾個問題希望熊總可以幫忙解答。除了智能機器人以外,在工業(yè)數(shù)字化領域的話,還有什么細分賽道比較適合布局AIGC大模型?市場規(guī)模大概有多大,您作為投資人能不能展望一下?

熊偉銘:我特別看好大模型,我覺得大模型的影響會非常深遠,它比互聯(lián)網(wǎng)的影響力要大多了,互聯(lián)網(wǎng)能解決的可能更多還是連接或IT的提升,而大模型是直接把IT提到了一種智能的水平,所以所有的行業(yè)都會在大模型的前提下重新搞一遍。但從順序上來講,我認為可能先是中國軟件業(yè),然后是一些因為有AI存在才出現(xiàn)的新行業(yè),比如自動駕駛等,它們未來也會因為大模型的布線或者多模態(tài)的熟練,而變得更加易用跟商業(yè)化。最后一個是硬件,或者說我們的智能制造,比如中國原來可能根本沒有的垂直行業(yè)。AI最強的是它一旦了解了規(guī)則,就能夠創(chuàng)造出人類很難或者不見得很難、但需要花費很長時間才能創(chuàng)造出來的方案。

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