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王堅(jiān)院士:人工智能+不是加行業(yè),而是一個(gè)機(jī)制的創(chuàng)新

今天的人工智能跟80年代初大家講的同一個(gè)人工智能,是一個(gè)完全不同的人工智能。


當(dāng)你做不出一個(gè)比ChatGPT好的這樣一個(gè)東西的時(shí)候,至少有兩個(gè)原因在約束你。第一個(gè)當(dāng)然是你的技術(shù),就是基礎(chǔ),就是模型。第二就是你對(duì)這個(gè)問(wèn)題理解的深度,你能不能真正找到這個(gè)領(lǐng)域的問(wèn)題,事實(shí)上是你約束的最大的一個(gè)前提。


一旦有一個(gè)事情要談到基礎(chǔ)設(shè)施的時(shí)候,我覺得這是一個(gè)技術(shù)滲透的終極的形式。大家可以理解,你看人類發(fā)展歷史上任何技術(shù)的發(fā)展,什么技術(shù)會(huì)對(duì)人類產(chǎn)生最長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響,就是它變成了基礎(chǔ)設(shè)施。


數(shù)據(jù)是基礎(chǔ)設(shè)施的核心的組成部分。數(shù)據(jù)不只是一個(gè)模型的附屬品,這個(gè)數(shù)據(jù)也不只是一個(gè)計(jì)算的附屬品。只有所有這些東西變成一個(gè)完整的基礎(chǔ)設(shè)施的時(shí)候,我們才會(huì)有那一次更加激動(dòng)人心的創(chuàng)新。


當(dāng)你看AI、AI+跟AI基礎(chǔ)設(shè)施的時(shí)候,你就會(huì)發(fā)現(xiàn)這個(gè)世界不但技術(shù)在革命,機(jī)制也在革命,基礎(chǔ)設(shè)施也在革命。沒(méi)有比這三項(xiàng)革命在同一個(gè)時(shí)間發(fā)生再令人激動(dòng)了。


以下是“智能超參數(shù)”根據(jù)演講視頻整理而來(lái)的實(shí)錄,enjoy:


各位來(lái)賓,非常感謝有這次機(jī)會(huì),把過(guò)去幾年甚至幾十年有關(guān)的一些想法、一些教訓(xùn)或者一些經(jīng)驗(yàn)在這跟大家分享一下。


今天我自己找了三個(gè)關(guān)鍵詞,就是AI、AI+、AI基礎(chǔ)設(shè)施。


其實(shí)這三個(gè)關(guān)鍵詞都繞不開一個(gè)詞叫AI。剛才Michael也講了,其實(shí)AI這個(gè)詞可能一千個(gè)人有一千個(gè)人的理解,一千人有一千人的想法。但是今天碰巧這三個(gè)不同的方面,就是AI、AI+跟AI基礎(chǔ)設(shè)施在今天被結(jié)合在一起了。


我經(jīng)常說(shuō)的一句話,人工智能有很長(zhǎng)的過(guò)去,只有非常短的歷史。其實(shí)這是一個(gè)非常糾結(jié)的一件事情。事實(shí)上我覺得最困惑的就是,到今天為止,人工智能到底在說(shuō)什么事情呢?還是值得探討一下。


我想用一張圖,當(dāng)時(shí)我看到以后,為什么讓我會(huì)想起人工智能有一個(gè)很長(zhǎng)的過(guò)去,只有很短的歷史?你今天看到那個(gè)紅線畫的地方,就是大概在40年代末50年代初,就是圖靈寫了篇文章叫intelligent machines。


我自己覺得這是一個(gè)很長(zhǎng)過(guò)去的一個(gè)開始,如果你要追溯關(guān)于機(jī)器智能的事情,可能可以追到幾百年以前。在圖靈這篇文章里邊,他談了一些很有意思的事情。這篇文章50年代發(fā)表的時(shí)候,是發(fā)表在心理學(xué)一個(gè)哲學(xué)的雜志上。第一次在探討關(guān)于機(jī)器跟智能之間的關(guān)系。


大家要知道在那個(gè)時(shí)候,其實(shí)計(jì)算機(jī)這個(gè)詞還沒(méi)有完全出來(lái)。所以那個(gè)時(shí)候大家還習(xí)慣把它叫做computing machinery。這就是為什么美國(guó)計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì)會(huì)叫ACM,也是這個(gè)原因。


事實(shí)上那個(gè)時(shí)候沒(méi)有計(jì)算機(jī)這個(gè)詞,但是圖靈在那篇文章也是第一次用了數(shù)字計(jì)算機(jī)(Digital Computer)這個(gè)詞。所以這篇文章它的深遠(yuǎn)的意義,到今天為止看,都是非常值得重新來(lái)思考。我們很多最早的概念可能都是從這邊來(lái)的。


當(dāng)然大家都會(huì)講到達(dá)特茅斯這個(gè)會(huì),我自己 (覺得)很有意思,剛才Michael特別講到了Cybermetics,我聽完以后就很感觸,如果當(dāng)年那個(gè)會(huì)不在達(dá)特茅斯開,可能這十個(gè)人的想法就被winner給滅掉了。


那可能我們今天還是叫Cybermetics來(lái)稱呼我們今天說(shuō)的人工智能。但事實(shí)上,說(shuō)不定從單詞角度可能用Cybermetics可能會(huì)更好一點(diǎn),但人工智能就這么流行了。


那為什么在Herbert Simon(赫伯特·西蒙)這邊我打了一個(gè)紅的框呢?就是我自己對(duì)人工智能的理解,就是從Herbert Simon開始的。


這個(gè)人很神奇,他是個(gè)心理學(xué)家,但是去參與了這個(gè)會(huì),得了諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。他第一次訪問(wèn)中國(guó)是1972年,是以美國(guó)計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì)的名義到中國(guó)來(lái)的。他80年代初又以美國(guó)心理學(xué)會(huì)的名義到了中國(guó)來(lái)。


那個(gè)時(shí)候我在大學(xué)讀三年級(jí),他到我們?nèi)ブv了關(guān)于人工智能。所以大家可以設(shè)想一下看,一個(gè)大學(xué)三年級(jí)的學(xué)生,在中國(guó),在80年代初有一個(gè)人告訴你,人工智能在下面十年會(huì)有一次天翻地覆的變化。


你大概可以設(shè)想一下,那時(shí)我有多么的激動(dòng)。但事實(shí)上,等了十年沒(méi)有什么東西發(fā)生,所以后來(lái)就該干什么就干什么去了。


但事實(shí)上,里邊的很多最基礎(chǔ)的東西在那個(gè)時(shí)候也被提到了,甚至大家今天知道的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。我印象很深,當(dāng)時(shí)在80年代末的時(shí)候,有一本教科書叫PDP,就《parallel distributed processing》,那里面講的通篇都是神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的理論。


那時(shí)候講的都是每一層兩個(gè)節(jié)點(diǎn),只有三層,大概你能做到那個(gè)程度就結(jié)束了。但今天的規(guī)模跟那個(gè)時(shí)候沒(méi)法比。


所以我想說(shuō)的一件事情,今天的人工智能跟80年代初大家講的同一個(gè)人工智能,是一個(gè)完全不同的人工智能。我剛才講,我覺得Michael剛才也講到了這一點(diǎn)。


那為什么算是一個(gè)非常短的的歷史?


如果你看再回到剛才這張圖上,現(xiàn)在這個(gè)紅線里邊就講到了2017年,就是 Google開始提出了transformer這件事情。


所以我想今天我們能夠談,天人工智能又重新回到了大家的視野,又重新在產(chǎn)業(yè)上有那么大影響的話,那就是從2017年開始。所以我相信2017年以前的人工智能,跟我們今天說(shuō)的人工智能,還是有非常不同的差別。這就是我說(shuō)只有七年歷史的這個(gè)原因。


當(dāng)然這段歷史就是從一篇文章開始的,這個(gè)大家都知道。但是我想強(qiáng)調(diào)一下的事情就是,這文章的 8 個(gè)作者現(xiàn)在都不在谷歌。聽說(shuō)有一個(gè)最近大概又回去了。Anyway也就是說(shuō),盡管它發(fā)明了很多東西,但是沒(méi)有谷歌什么事。


那這里邊有些今天大家被忽視掉的發(fā)明。比如說(shuō)第一次有了token這個(gè)概念,聽起來(lái)好像也沒(méi)什么了不起。大家都知道今天一個(gè)商業(yè)服務(wù),大家都是用token來(lái)計(jì)價(jià)的。大家可以設(shè)想一下看,如果你連最基本計(jì)價(jià)的邏輯都不清楚的話,大概是不會(huì)有一個(gè)好的產(chǎn)業(yè)的。更不用講待會(huì)我這個(gè)主題里面會(huì)講到的關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施的事情。


同樣,大家都知道在谷歌發(fā)表這篇文章的前后,就有一家公司叫OpenAI。OpenAI的出現(xiàn),站在我的角度,就是讓我們重新思考一下創(chuàng)新的機(jī)制是什么。所以這就有了在2022年這個(gè)GPT的發(fā)布。


這兩件事情結(jié)合在一起,我總是覺得一件很怪的事情。所以我說(shuō)了一句話就是:谷歌很行,谷歌也很不行。


這個(gè)谷歌很行是什么呢?特別是在中國(guó),大家都會(huì)講0到1的創(chuàng)新。所以大家可以設(shè)想一下看,谷歌是100%的完成了我們講的0到1的創(chuàng)新是吧?甚至還要多一點(diǎn)。


但為什么谷歌不行呢?我覺得大家都可能知道埃里克·施密特(Eric Schmidt)前段時(shí)間在斯坦福大學(xué)有個(gè)發(fā)言,搞得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的,就是說(shuō)的谷歌非常不行。那確實(shí)也不行,為什么呢?他沒(méi)有創(chuàng)造出一個(gè)東西,像OpenAI創(chuàng)造出的那么有價(jià)值,對(duì)社會(huì)(而言)。


所以我想,這中間事實(shí)上要讓我們重新思考這個(gè)創(chuàng)新的機(jī)制到底是什么。它不是一個(gè)簡(jiǎn)單的從0到1創(chuàng)新,不是簡(jiǎn)單的你有一個(gè)好的想法。這中間的機(jī)制是遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出今天學(xué)者甚至產(chǎn)業(yè)界可以來(lái)理解的。


這也是我覺得對(duì)我們一個(gè)最大的挑戰(zhàn)。所以我用了一個(gè)谷歌很行,谷歌也很不行。


但在這個(gè)ChatGPT后面,它的光芒事實(shí)上是對(duì)大眾而言的,不是對(duì)業(yè)界而言的,是被掩蓋了很多事情。但大家都知道有alphafold,對(duì)吧?特別是alphafold 3出來(lái)了。


但是很少人會(huì)說(shuō)它其實(shí)背后還是transformer加diffusion??赡芙裉齑蠹以谥v這個(gè)能生成一個(gè)圖片,能生成一些大家覺得視覺上可以滿足大家生成的視頻。大家會(huì)講到transformer加diffusion,可是很少人理解,其實(shí)為什么谷歌那篇文章有那么fundamental。也就是說(shuō)到最后大家今天聽到的一些最基本的東西,到最后也離不開transformer。


當(dāng)然就是說(shuō)從alphafold 2到alphafold 3,事實(shí)上他那個(gè)名字稍微做了一些改變?所以在alphafood3時(shí)候,他就用那個(gè)Pairformer,但大家都知道背后最基本的東西還是這個(gè)transformer。


再往下看,其實(shí)大家也知道,其實(shí)從ChatGPT到alphafold,到今天大家在媒體上也經(jīng)常會(huì)看到關(guān)于天氣預(yù)報(bào)的時(shí)候,這是一個(gè)三個(gè)跨度非常大的應(yīng)用。但是他們到背后,我覺得有一個(gè)最基本的東西就是脫離不掉,就是transformer。


所以我想這個(gè)AI為什么只有七年歷史?


大家再回過(guò)頭來(lái)看,我們事實(shí)上是你愿意不愿意,我們生活在transformer這樣的一個(gè)陰影下,也可能是一個(gè)以后是一個(gè)陽(yáng)光燦爛的東西。所以我有時(shí)候會(huì)講到說(shuō),當(dāng)你在這樣的一個(gè)背景下,再回過(guò)頭來(lái)看,去年在政府工作報(bào)告當(dāng)中,多次談到了人工智能,同時(shí)提到了這個(gè)人工智能+。


所以大家設(shè)想一下看,在transformer這個(gè)邏輯下,我們要理解的人工智能+到底是什么。所以大家可能今天一談到人工智能+的時(shí)候,就會(huì)簡(jiǎn)單的加一個(gè)行業(yè)進(jìn)去。我用我自己的話來(lái)講,其實(shí)這是沒(méi)有比在人工智能+后面加一個(gè)行業(yè)把人工智能庸俗化的做法了。所以就是反復(fù)思考的人工智能+到底是什么?


所以我們?cè)賮?lái)看這個(gè)GPT,或者是我們今天要說(shuō)的這些事情的話,那可能是需要有一次重新的思考的。所以這個(gè)ChatGPT如果在人工智能+這個(gè)邏輯上,大家可以認(rèn)真想一下看ChatGPT不是個(gè)應(yīng)用,它是個(gè)應(yīng)用平臺(tái)。


就像在上一個(gè)年代這個(gè)office一樣,它不是一個(gè)應(yīng)用,它是應(yīng)用平臺(tái)。但如果把GPT再拆一拆,剛才講過(guò)了,它如果把它變成個(gè)基礎(chǔ)模型的話,事實(shí)上chat就是一個(gè)應(yīng)用。所以ChatGPT就是GPT加chat,這是我的理解。


但是我想多說(shuō)一句的話,chat不是一個(gè)簡(jiǎn)單的應(yīng)用場(chǎng)景。


大家都知道m(xù)icrosoft跟OpenAI這個(gè)合作過(guò)程當(dāng)中,不只是做了ChatGPT。其實(shí)他們到比爾蓋茨家里討論了很多GPT這樣?xùn)|西可以用到什么場(chǎng)景。最后只有ChatGPT是最革命的,所以變成了產(chǎn)品。


他們做了一大堆也很有用,但沒(méi)有革命的東西,后來(lái)都寫成了書。所以有時(shí)候經(jīng)常開玩笑說(shuō),這個(gè)書是很危險(xiǎn)的,就是不是革命的東西都寫成了書,可能最革命的東西做成了產(chǎn)品,這是我們今天真正發(fā)生的事情。


所以我想沒(méi)有比OpenAI的這個(gè)公司的人對(duì)chat本身有更深的了解。


所以今天我還是要講一句話,就是說(shuō)當(dāng)你做不出一個(gè)比ChatGPT好的這樣一個(gè)東西的時(shí)候,至少有兩個(gè)原因在約束你。第一個(gè)當(dāng)然是你的技術(shù),就是基礎(chǔ),就是模型。第二就是你對(duì)這個(gè)問(wèn)題理解的深度,你能不能真正找到這個(gè)領(lǐng)域的問(wèn)題,事實(shí)上是你約束的最大的一個(gè)前提。我們往往在很多時(shí)候,其實(shí)對(duì)這個(gè)問(wèn)題不理解,以為有了GPT就可以解決很多的問(wèn)題。


當(dāng)然我今天講的重點(diǎn)是這個(gè)+到底是什么?這個(gè)+就讓我想到了,大家都知道當(dāng)時(shí)這個(gè)chat做這件事情的時(shí)候,事實(shí)上只是反映了比爾-蓋茨當(dāng)年的一個(gè)愿景,就是讓計(jì)算機(jī)能聽能說(shuō)。所以我想今天因?yàn)橛辛薈hatGPT以后,就當(dāng)這臺(tái)計(jì)算機(jī)變成了一個(gè)手機(jī)以后,我們今天就做到了這一點(diǎn)。


那么這背后的真正的+的機(jī)制就是ChatGPT。當(dāng)我們講那個(gè)加的時(shí)候,不是加什么東西,而是怎么加,更加重要的是一個(gè)機(jī)制的創(chuàng)新。這句話聽起來(lái)很抽象,再把它回過(guò)頭來(lái),大家可以看一看ChatGPT什么意思,這個(gè)家就是OpenAI這家公司。沒(méi)有OpenAI這家公司,GPT和chat是不會(huì)變成這樣一個(gè)影響大家的產(chǎn)品。


那OpenAI這家公司為什么是一個(gè)機(jī)制的創(chuàng)新呢?


到今天為止,其實(shí)大家都知道OpenAI是一個(gè)怪物,也就是說(shuō)它有nonprofit的OpenAI,也有OpenAI LP這樣的東西。所以大家可以設(shè)想一下看,一個(gè)noprofit一個(gè)機(jī)構(gòu)跟一個(gè)商業(yè)機(jī)構(gòu)在OpenAI這么一個(gè)主體里邊,被這樣莫名其妙的存在在一起。所以我想就是發(fā)生的過(guò)去發(fā)生的事情都跟OpenAI,其實(shí)大家講的OpenAI都是講的OpenAI LP。


可是當(dāng)大家知道它最早創(chuàng)辦是一個(gè)非營(yíng)利機(jī)構(gòu)的話,大家可以想象它中間的機(jī)制是多么復(fù)雜的一件事情。所以我經(jīng)常跟投資人講,你用傳統(tǒng)的方法是投不出 OpenAI這樣一家公司來(lái)。


當(dāng)然因?yàn)檫@樣的成功,讓我們重新反思了一下。就是黃仁勛 說(shuō)了一句話叫ChatGPT是人工智能的iPhone時(shí)刻。


其實(shí)這句話被很多人引用,我自己一開始聽的時(shí)候也很激動(dòng)。但是后來(lái)想了一想,這個(gè)就不知道在說(shuō)什么,為什么呢?因?yàn)镃hatGPT是什么也沒(méi)有完全說(shuō)清楚,人工智能是什么也沒(méi)有完全說(shuō)清楚,那iPhone到底是什么也沒(méi)有說(shuō)清楚,就是把這三個(gè)說(shuō)不清楚的東西放在那里變成了一句話,這是讓我困惑了很長(zhǎng)時(shí)間。


其實(shí)大家也不要覺得說(shuō)清楚iPhone是什么是一件很困難的事情。我說(shuō)一個(gè)現(xiàn)象就知道了。大家說(shuō)起這個(gè)iPhone都覺得app store是它非常重要的事情。


今天任何一個(gè)人發(fā)言都說(shuō)生態(tài)多么重要,可是很少人理解。你們?nèi)タ?,Steve Jobs發(fā)布第一代的iPhone時(shí)候,是沒(méi)有APP store。完了如果你要講它的生態(tài)系統(tǒng),當(dāng)年跟Steve jobs一起發(fā)布iPhone第一代的那些公司,今天都不見了。所以他到底是什么?也是值得我們非常深思的。


當(dāng)然這句話,我自己覺得他其實(shí)抄襲了另外一句話。這是當(dāng)年我自己聽了看了非常激動(dòng)的。就是當(dāng)alphafold出來(lái)的時(shí)候,alphafold 2出來(lái)的時(shí)候,有人說(shuō)了一句話,大家說(shuō)是alphafold是生物學(xué)的imageNet時(shí)刻。我自己覺得這個(gè)是真正反映了技術(shù)發(fā)展的背后的

當(dāng)然這個(gè)就回到了那篇文章,就是杰弗里·辛頓(Geoffrey Hinton)跟他的兩個(gè)同學(xué)兩個(gè)學(xué)生寫的。


這篇文章,至少在做機(jī)器學(xué)習(xí)也好,圖像識(shí)別也好,一定知道這篇文章。但你把這篇文章抽象出來(lái),它就三個(gè)東西,就是今天構(gòu)成我們?nèi)斯ぶ悄?,大家天天在講的三個(gè)東西,就是:imagineNet,就是有組織的數(shù)據(jù),完了有一個(gè)模型,那時(shí)候叫CNN,完了加GPU。這是第一次一篇文章完美地把三個(gè)東西結(jié)合在一起。


只不過(guò)是這三個(gè)東西在那個(gè)時(shí)候都談不上是新的,imageNet也存在了很久,CNN 也不是一個(gè)新的算法,GPU那個(gè)時(shí)候在每個(gè)網(wǎng)吧里面都有。


但是是這篇文章,這三個(gè)學(xué)生把它結(jié)合在一起,使得GPU、模型和數(shù)據(jù)成為做這個(gè)行業(yè)的一個(gè)最基本的標(biāo)準(zhǔn)。特別是GPU,是在那篇文章之后,它才成為學(xué)術(shù)界的標(biāo)準(zhǔn),在他這篇文章之后才成為工業(yè)界的標(biāo)準(zhǔn)。


而當(dāng)時(shí)他們用了兩塊GPU卡,是一個(gè)非常普通的GPU的卡。盡管這兩張GPU的卡在當(dāng)時(shí)大概已經(jīng)超過(guò)了上萬(wàn)個(gè)CPU核的算力,但是這是在中國(guó)的每一個(gè)網(wǎng)吧里面都有的GPU卡。但是因?yàn)檫@樣發(fā)生了一次非常大的變化,所以算力重不重要?算力重要。但是在創(chuàng)新階段,大家都知道沒(méi)有比人的創(chuàng)造力再重要的事情。


那么到了今天發(fā)生的變化,為什么會(huì)引出要引出基礎(chǔ)設(shè)施呢?就是因?yàn)橐?guī)模。


也就是說(shuō)當(dāng)數(shù)據(jù)、模型、算力的規(guī)模都變成了一個(gè)巨大的變化的時(shí)候,這個(gè)時(shí)候一定要引入了新的東西,不然它沒(méi)法解決了。個(gè)也是做IT、做程序設(shè)計(jì)的,看到這句話也很激動(dòng)。


這是Pascal的發(fā)明人曾經(jīng)寫過(guò)一句話,他說(shuō)一個(gè)嬰兒的速度的1000倍就是一架噴氣機(jī)。


也就是說(shuō)在我們世界里面,任何的事情的規(guī)模增加了1000倍,它就會(huì)發(fā)生天翻地覆的變化。大家都知道在我剛才講的三個(gè)組合的規(guī)模上,在每一個(gè)單元都超過(guò)了1000倍。正是這1000倍,使得今天我們繞不開一個(gè)最基本的東西,就是AI的基礎(chǔ)設(shè)施。


大家知道一旦有一個(gè)事情要談到基礎(chǔ)設(shè)施的時(shí)候,我覺得這是一個(gè)技術(shù)滲透的終極的形式。大家可以理解,你看人類發(fā)展歷史上任何技術(shù)的發(fā)展,什么技術(shù)會(huì)對(duì)人類產(chǎn)生最長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響,就是它變成了基礎(chǔ)設(shè)施。


當(dāng)然是AI基礎(chǔ)設(shè)施不是我發(fā)明的,今天大家都在談的。所以我想為什么從AI到AI+到我們今天可以講AI基礎(chǔ)設(shè)施的話,是一個(gè)非常值得我們深思的。那下面我也會(huì)很快說(shuō)一下,這是紅杉在一次研討會(huì)上用的一個(gè)幻燈片。把它拿過(guò)來(lái)了。拿過(guò)來(lái)的目的,只是為了看大家最下面一行,他就會(huì)叫做基礎(chǔ)設(shè)施。


大家看一看在云時(shí)代,在移動(dòng)時(shí)代,在AI時(shí)代,他們覺得的基礎(chǔ)設(shè)施就是云計(jì)算。這里很有意思,他把蘋果是劃到了基礎(chǔ)設(shè)施這一類的。同樣的大家可以看到在今天,他把英偉達(dá)也劃到了基礎(chǔ)設(shè)施那一類。所以這是一個(gè)非常有意思的一個(gè)分類方法。這個(gè)也不奇怪,為什么?英偉達(dá)大家都覺得他應(yīng)該去做云計(jì)算。


作為做云計(jì)算的,我看到這張圖的時(shí)候也非常激動(dòng)。這張圖不是我畫的,但是解釋是我的解釋。就是這張圖大家看到這是六個(gè)在美國(guó)的做AI的獨(dú)角獸,那你看它背后的基礎(chǔ)設(shè)施的支持很有意思。


就是 OpenAI,大家都知道它得到了100億美金的投資,它背后是microsoft,第二名的背后是AWS。大家可以看到在這些企業(yè)真正背后的排名是什么?就是全世界排名第一、第二、第三、第五、第六的云計(jì)算服務(wù)商,都是今天美國(guó)獨(dú)角獸公司的背后支撐的來(lái)源。


這里大家看到很很神奇的一件事情,在這里有第一、第二、第三、第五、第六,就是沒(méi)有第四,對(duì)吧?那第四就是阿里云。我想就是說(shuō),這種基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)將來(lái)這些事情的影響,從計(jì)算這個(gè)角度也能看得出來(lái)。但是我想從另外的角度也反映了這個(gè)產(chǎn)業(yè)之間的差距到底在哪里。


所以從這個(gè)角度,讓我想起了另外一句話,我覺得微軟很不行,但是微軟也很行。也就是說(shuō),它在人工智能領(lǐng)域沒(méi)有做出transformer這樣的東西。但是它因?yàn)樵疲驗(yàn)檫@個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施,它在跟OpenAI創(chuàng)造出這么一個(gè)今天我們可以看到的東西出來(lái)的話。你從另外一個(gè)角度也可以看得出,好像微軟不行,但是微軟還是很行。


所以我想在AI、AI+跟AI基礎(chǔ)設(shè)施這個(gè)邏輯上,所有人都是可以做自己可以創(chuàng)造歷史的事情。


我前幾天看到一個(gè)創(chuàng)業(yè)公司,為了證明他這個(gè)創(chuàng)業(yè)的重要性,畫了一張圖。我覺得很有意思。就是我相信今天我們老是講數(shù)據(jù),講計(jì)算,講算法。但是大家設(shè)想一下,這些東西不在一個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施里邊,事實(shí)上是沒(méi)有價(jià)值的。


我把這個(gè)紅框里面畫出來(lái),其實(shí)這張圖很有意思地告訴大家,數(shù)據(jù)是基礎(chǔ)設(shè)施的核心的組成部分。數(shù)據(jù)不只是一個(gè)模型的附屬品,這個(gè)數(shù)據(jù)也不只是一個(gè)計(jì)算的附屬品。只有所有這些東西變成一個(gè)完整的基礎(chǔ)設(shè)施的時(shí)候,我們才會(huì)有那一次更加激動(dòng)人心的創(chuàng)新。


如果大家看最前面它里面講到那個(gè)事情,去做了兩個(gè)區(qū)分,就講是在傳統(tǒng)的IT時(shí)代的云計(jì)算,以及在AI時(shí)代的云計(jì)算。盡管這兩種計(jì)算有差別,但都是云計(jì)算。同樣數(shù)據(jù)也做了這個(gè)區(qū)分,就是在傳統(tǒng)意義上的數(shù)據(jù),跟在AI這個(gè)意義上的數(shù)據(jù),它是做了這么一個(gè)細(xì)微的區(qū)分的。今天這個(gè)我就不展開講了。


最后總結(jié)一下:就是事實(shí)上,當(dāng)你看AI、AI+跟AI基礎(chǔ)設(shè)施的時(shí)候,你就會(huì)發(fā)現(xiàn)這個(gè)世界不但技術(shù)在革命,機(jī)制也在革命,基礎(chǔ)設(shè)施也在革命。沒(méi)有比這三項(xiàng)革命在同一個(gè)時(shí)間發(fā)生再令人激動(dòng)了。所以我想這些革命正在創(chuàng)造未來(lái)。


謝謝大家。


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