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杨净 发自 凹非寺

量子位 | 公众号 QbitAI

整体超越ChatGPT,医疗全面超越GPT-4!

五个月之后,在科大讯飞全球1024开发者节现场,刘庆峰如约而至兑现诺言,并给出新的Flag:

2024年上半年对标GPT-4!

讯飞最新的星火大模型不仅实力强大,而且已经升级到了七个维度。其中,特别是在多模态处理、代码生成和复杂推理方面,表现尤为突出。此外,这款模型还能够根据用户自身的人设,生成相应的AI助手,为用户提供更加个性化的服务体验。

除此之外,还有科技文献大模型、医疗大模型以及同其他企业合作的12个行业大模型一并发布。

科技文献大模型为例,它可以一分钟就能整合18篇论文,生成一篇5页的综述报告。

还能直接生成论文中提到的代码

医疗大模型也正式公开,化身每个人的健康助手,进行自查、用药指导以及检查/体检报告解读,并首发“讯飞晓医”APP及小程序。

在底层基础设施上,讯飞华为再次联手,发布基于昇腾生态的“飞星一号”平台发布。

正如刘庆峰所强调的那样:唯有自主可控,才有生生不息的未来

全面对标ChatGPT、医疗超越GPT-4

既然如此,当初的Flag都实现了吗?

首先就星火大模型V3.0本身,我们自然进行了第一手的实测。

在本次的介绍中,我们得知这次七大能力的提升程度令人满意,甚至实现了全面对接ChatGPT。值得注意的是,在中文能力客观评测方面,该系统已经成功超越了ChatGPT,展现出强大的实力。此外,在医疗、法律、教育等多个专业领域,其表现也相当出色。同时,在代码项目级理解能力、小样本学习以及多模态指令跟随与细节表达等方面,也有所显著提升。

在本次更新中,我们进一步增加了虚拟人格的功能。这一创新功能能够根据用户的性格特点、情感状态以及表达方式,构建出一个初始的人设。接下来,通过结合特定的知识学习和对话记忆技术,我们可以逐步完善这个初始人设,使其更加符合用户的需求和喜好,从而打造出更为个性化的AI人设。

既然如此,那么第一波就来考验一下它的基本功。

理解能力

比如一些只在中文语境下才能get到的网络梗,没想到星火与时俱进直接get。

就连昨天的消息也都知道。

接下来第二波进阶,也是最能考验大模型真正实力的代码生成能力。据介绍,目前讯飞星火代码能力已经超过ChatGPT,但略逊于GPT-4。

既然如此,就来实际评测一下(提示词故意有点语病):

你现在顶级程序员,请写出Resnet神经网络代码,并给出每一段代码的解释。

首先两者都正确识别了问题,给出的代码表现基本一致。

讯飞星火的回答直接分成了代码部分和解读部分。

而GPT-4的回答,直接将代码部分拆分并解释,这样方便代码修正和学习。

最后,再来看看新晋的看家本领——多模态生成能力。

请根据「黄河远上白云间,一片孤城万仞山。」画一幅画。

这一来考验对中文诗词的理解能力,二来考究的是大模型对空间感知的能力。

在观察讯飞星火所绘制的画作时,我们可以发现其不仅深刻理解了古诗词的内涵,同时,其画风也充满了古朴的韵味。此外,画家巧妙地运用了黄河、白云以及孤城等元素,将其融入到了画面的整体布局之中,使得整幅画作在空间中呈现出一种独特的和谐感。

而GPT-4则将孤城直接理解成了城市,画面也是更为现代感……

大模型AI人设这块,这也是此次发布的重点更新。可以看到在「发现友伴」这一功能上有近20种AI人格可供选择,包括像马斯克、林黛玉、哪吒、于大爷、樱花木道、秦始皇等等。

比如像这位硅谷钢铁侠,一上来脑子里全都是地球保护、殖民火星那些事儿。

还有像林妹妹,说话语气里带有些许婉转诗意~

据刘庆峰介绍,这一功能上线12小时,已有3000+人设由开发者自创。

此次大模型的专业性上也有所提升,比如在医疗领域,问上这样一个常识问题。

我24小时尿量<100毫升,我怎么了

在对「可能的原因」的回答方面,双方的观点大致相同。然而,讯飞星火的表述较为简洁明了,并强调了问题的严重性。相比之下,GPT-4则显得更为周全。

最后再来简单总结一下测评结果:

基础能力:语义理解、时效把握以及代码生成能力上都有很大的提升;多模态生成表现不错,尤其在空间感知能力的表现;个性化上也有人格表现,但会出现原形的情况;专业性表现也基本无事实性错误,尤其医疗能力水平,给出适时诊疗提醒。

每个人的AI助手时代正在到来

除了星火大模型本身,此次科大讯飞1024开发者节可谓是干货满满——

在我国,不仅实现了诸如编程产品iFlyCode、科技文献大模型以及医疗大模型等垂直领域大模型的成功落地应用,同时在各个行业也与行业龙头企业共同创建了12个行业大模型,服务了超过10万家企业用户,这标志着通用大模型产业生态正在逐步形成。此外,超脑计划2030也正有条不紊地推进中,展现出我国人工智能领域的强大实力与广阔前景。

可以说是眼花缭乱了。

但细细梳理不难发现,这些进展其实围绕着一个底层逻辑——

每个人的AI助手时代正在到来

正如刘庆峰在发布会上所强调的那样。这也是科大讯飞基于大模型技术发展的趋势理解。

当ChatGPT首次亮相时,人们对其卓越的能力进行了初步探讨。这些能力主要体现在ChatGPT同时拥有知识、推理以及沟通技巧三个方面。

一方面,这是实现认知智能必备的几项能力;另一方面,也是个人AI助手场景相契合。

科大讯飞的技术研发始终聚焦于实际应用场景,从最初的语音技术到后来的智能客服、智能翻译等,都是为了让科技更好地服务于人类社会。而如今,科大讯飞已经将这种技术实力延伸到了工业、科研、医疗、教育、智能汽车等多个领域,实现了在多个领域的技术落地,这正是科大讯飞对于技术创新的深入理解和实践。同时,科大讯飞也在不断拓展技术的边界,积极投身于超脑计划的研究,致力于探索未知的技术可能性,这无疑也是科大讯飞技术实力的体现。

以教育为例,科大讯飞就认为目前教育「因材施教」进入到第三个层次:类人式对话辅导,进行逐层讲解

基于这样的逻辑,从科大讯飞半年落地成果,也就能从中窥见大模型发展一二。

首先是应用和业务场景

科大讯飞认为,大模型赋能首要就是工业和科研。而要赋能工业,则首先要赋能代码。

iFlyCode。

8月15日iFlyCode发布以来,已有62万开发者应用、107家机构深度应用。

比如“智慧教育大屏”性能优化,传统方案需要15天解决,在iFlyCode辅助下只需7天。

本次iFlyCode2.0在设计阶段、编码阶段、自测阶段都有一定的升级。

科技文献大模型。

同中科院知识文献中心合作,有着包括成果调研、论文研读、学术写作、生成论文代码、润色、学术翻译等功能,可以化身当下高校研究生的科研小助手。

给一篇中文文献,结果一键就能生成英文版。

还能与时俱进、补充跨领域知识,比如一篇大模型文章,问到ChatGPT发展历程,还补充了现下GPT-4的发展。

医疗大模型。

它能根据体检报告、检查报告进行解读。

传统体检报告一般会有单项解读,以及像复查这种比较粗放的结论。而讯飞晓医不光给出具体指数指标,还会主动询问最近身体情况,联合各个单项结果并更新风险等级。

还可以根据药品照片、自身情况,给出用药建议,比如禁忌、推荐等。

除此之外,还有科大讯飞历来深耕的教育领域,讯飞AI学习机升级了英语AI答疑赋学;同科普中国一起合作发布科普大模型;还打造了AI心理伙伴等等,因材施教已取得规模化应用成果,在全国50000+所学校深度应用。

当然,这些进展其实都是加速讯飞超脑2030计划一部分——懂知识、善学习、能进化、让机器人走进每个家庭。

AIBOT去年发布以来,已为工业、教育、服务等领域372家企业提供服务。

中国玩家大模型加速度优势明显

不可否认的是,以星火大模型等为代表的国产大模型,在确定性方向上发展优势明显。

并且同样保持着同样明显且持续的加速度。

已经形成全球共识的,当前大模型发展已经进入到第二阶段——

大模型AI产品从炒作、演示Demo、到真正的价值导向,用户导向、场景导向。

像微软谷歌亚马逊在内的全球巨头,却面临增长的烦恼:不仅不赚钱,还要倒贴

以AI编程工具GitHub Copilot为例,微软平均每个月在每个用户身上都要倒贴20美元,最高能达80美元。

个中原因,用户找不到为大模型产品付费的理由。

更本质一点来说,大模型尚未发挥出最大的价值效能。

在这一方面上,中国玩家正在展现出自己的产业发展优势,并且优势明显。

有场景。前一波技术浪潮,AI能落地到千行百业,大模型技术同样也能落地千行百业。一方面,我国有着全球最完整的产业体系,为大模型的落地应用提供了广阔的创新空间;另一方面,在一些场景中,我国还有着不同于其他的独特优势。像教育、医疗,要实现真正的全民普惠,对技术其实提出了更高的要求。

有数据。数据的价值,从未像今天这样受到前所未有的关注。场景数据质量的好坏,直接决定了大模型的性能表现。

此前国内AI应用,已经有深厚的场景积累。如科大讯飞的认知智能技术已经在教育、医疗、金融、汽车、服务等多个领域落地,并构筑起了深厚的行业壁垒。

根据IDC研究显示,中国数据量规模将从2022的23.88ZB增长至2027年的76.6ZB,复合年均增长速度(CAGR)达到26.3%,为全球第一,为大模型的持续优化提供了海量的数据来源。

有市场。ChatGPT作为通用人工智能的代表,本身不是项好生意。OpenAI商业化只是少数,身处于国内市场大环境下的企业,通用路线往往不是一个最佳选择。垂直场景应用路线更受国内市场青睐。

有场景有数据有市场,也再次印证中国玩家率先吃到ChatGPT红利,如今发展加速度明显。

从科大讯飞的迭代应用速度就可见一斑。

今年2月,科大讯飞首次回应:在搞类ChatGPT产品,并给出确定时间点;

5月,讯飞星火V1.0正式发布,在语义理解,长文本生成以及数据能力三方面,据称“已经超过了ChatGPT”,并直接展现五大应用成果。

6月,星火升级至V1.5;8月,讯飞星火V2.0发布,多模态能力实现。

10月,科技文献大模型、医疗大模型等12大行业大模型发布,通用人工智能产业生态初具雏形。

当下大模型的发展进入到了冷静期,每个企业都在思考如何能让大模型充分发挥价值效能。即便如OpenAI的奥特曼,也在寻找自身第二增长点。

关于大模型的评测和判断,不再看发布效率、榜单分数,而是看实际应用、看产业应用生态。

这背后既需要国内底层软硬生态更紧密的合作——华为昇腾生态“飞星一号”平台发布。

也需要同行业龙头、万千开发者一起共建起通用大模型产业生态。目前关于星火大模型开发者已经有17.8万,涵盖各个领域。

大模型时代的序幕才刚刚到来

好了,对于刘庆峰说的「明年上半年对标GPT-4」的Flag,你怎么看?

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