中国版ChatGPT:追风者还是追赶者的真面目?实与虚之间的企业态度揭秘

ChatGPT与Excel 2年前 (2023) lida
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666ChatGPT办公新姿势,助力做AI时代先行者!

🚀ChatGPT引发了全球互联网界的热议,它不仅在美国掀起了风暴,也在中国的科技巨头如百度等公司中引起了强烈反响。对于国内企业如何应对这一技术革新,探索ChatGPT类产品的实际应用,是当前亟待探讨的话题。🤔国内企业纷纷投身大模型研发,试图在人工智能领域抢占先机,但这些动作背后隐藏着哪些真实的策略和虚幻的表象呢?让我们深入剖析。📝首先,从”实”的角度看,ChatGPT的出现无疑为国内企业提供了一个学习和借鉴的模板,推动了AI技术的进步,促进了相关产业的发展。例如,它可能加速了企业数字化转型的步伐,提升了客户服务体验。📈然而,”虚”的一面也不容忽视。一些企业可能会被短期热度冲昏头脑,盲目跟风,而忽视了技术研发的长期投入和市场适应性。此外,数据安全和隐私保护也是需要面对的重大挑战。🛡️总的来说,国内企业在ChatGPT面前既要积极拥抱变化,也要保持理性,找准自身定位,确保技术落地的同时,不偏离初衷。🚀记得关注我们,获取更多关于ChatGPT以及AI行业动态的深度解析!👩‍💻👨‍💻

文心一言发布十余天后,争论仍未有止歇的迹象。

🌟对于ChatGPT与文心一言的比较评价,我们不妨客观分析。虽然某些反馈指出文心在逻辑推理和多轮对话上存在不足,但这并不意味着它完全落于下风。相反,每个AI产品都有其独特之处。📝文心一言以其填补中文互联网空白的创新举措,赢得了部分用户的认可。它的出现,无疑是对百度直面竞争的一种积极回应,体现了行业内的活力与进步。💪当然,任何产品的优化都需要时间和迭代,我们期待看到文心在这些方面持续改进,以满足用户日益增长的需求。同时,对于那些对ChatGPT持有高度评价的用户,他们的观点也值得尊重和深入探讨。🤔总的来说,无论是ChatGPT还是文心一言,都是人工智能技术发展的一部分,它们的竞争与合作推动了行业的繁荣。让我们共同期待科技的进步,为用户提供更好的服务。🌐

🌟【文心一言】:内测虽不完美,但市场需求已点燃创新引擎!🚀🌟李彦宏的承诺背后,是技术迭代与用户反馈的飞速循环。🔥每一更新,都是对品质的执着追求,就像那句名言,“士别三日,必有可观”。🔍🌈从内测开始,文心一言正逐步建立起坚实的用户基础,每一份反馈都将成为优化的阶梯。💬开发者们期待的不只是功能完善,更是与市场的无缝对接。🛠️🚀未来,让我们共同见证这个飞轮效应如何加速显现,为用户提供超越期待的体验。🔥准备好迎接那些惊艳升级吧!🌟

🌟探讨并非为了直接比较文心一言与ChatGPT的实力悬殊,而是聚焦于一个核心议题:那些自称「中国版ChatGPT」的玩家群体,究竟是追求潮流的「追风者」,还是执着跟进的「追赶者」?他们秉持的不同初心,无疑决定了各自不同的命运轨迹。🚀

一、中国版 ChatGPT 的虚与实

国内企业对 ChatGPT 的态度,大致可以分为三个阶段:

第一个阶段是 2023 年农历春节前。

🔥【ChatGPT震撼登场】🚀2022年11月30日,OpenAI的创新力作——ChatGPT横空出世,仅5天就吸引了超过百万注册用户的眼球!💥国内外媒体纷纷聚焦,这场人工智能风暴迅速席卷全球。🔍ChatGPT以其强大的语言生成能力,引发热议,有人预言它可能挑战谷歌搜索引擎的地位,引领一场革命性的变革。🎓学生和学者们也开始尝试利用ChatGPT辅助创作,甚至有高校紧急出台措施防范其滥用。🔥社交媒体上,ChatGPT的话题热度居高不下,各种猜测与讨论交织,形成了一股不容忽视的网络潮流。📝无论是学术论文还是日常交流,ChatGPT以其便捷性和创新性正在改变我们的生活方式。但同时,隐私和教育公平问题也引发深思。🛡️让我们共同见证这一人工智能时代的里程碑,同时也期待它能带来更多的积极影响。欲了解更多ChatGPT的最新动态,敬请关注后续报道!🔥

🔥ChatGPT热度飙升,业内热议的背后,中国技术圈也悄然加入了这场创新风暴。👀工程师们纷纷关注,却因其可信度问题和商业化的不确定性而保持谨慎态度。💡尽管初期讨论热烈,但面对潜在风险,多数大厂都选择了静观其变,暂不轻易表态。🔍尽管ChatGPT的潜力巨大,市场前景扑朔迷离,此刻的沉默并不代表未来无动于衷。🚀技术的进步,总伴随着挑战与机遇,让我们拭目以待,看中国如何在这场AI浪潮中找到自己的定位。

第二个阶段是 ChatGPT 爆红后。

时间来到 2023 年 1 月末,ChatGPT 的注册用户破亿,成为史上扩散速度最快的应用,这场 AI 风暴终于吹到了太平洋对岸。国内社交媒体上充斥着 ChatGPT 的对话截图,并且出现了 “ChatGPT 概念股 ” 的说法。

中国的科技大厂们 ” 猛然醒悟 “,纷纷开始就中国版 ChatGPT 表明态度:百度在 2 月 7 日官宣将在 3 月上线文心一言;腾讯在 2 月 9 日回应称 ” 在相关方向上已有布局,专项研究也在有序推进 “;阿里传出了类 ChatGPT 应用的对话截图;京东、网易有道、科大讯飞、小米也先后发声将推出相关产品。

第三个阶段是文心一言上线后。

可能因为发布会上的录屏展示,百度的股价在文心一言发布当天即下跌 10%,一度成为互联网上的众嘲对象,即使李彦宏和百度 CTO 王海峰均在发布会上提前打了 ” 预防针 “,直言模型目前 ” 训练不够充分 “。

有趣的是其他科技大厂的态度。目前申请测试百度文心的用户已经百万,超过 10 家企业用户申请调用文心一言的企业版 API。如果说 ChatGPT 的走红只是唤醒了国内网民的好奇心,摆出了一副吃瓜群众的姿态,现在已然被彻底点燃了热情。但百度文心上线近 10 天后,并未有第二家企业官宣。

个中原因恐怕离不开 ” 功利 ” 二字。

在 ChatGPT 的方向被论证前,国内的大部分投资人和技术领袖并不敢冒险跟进,不考虑短期收益的只有少数派中的少数派;ChatGPT 爆红后,特别是 “ChatGPT 概念股 ” 出现后,中国版 ChatGPT 已经成为一种政治正确,大厂们的表态也就无可厚非;文心一言上线后则是另一个极端,在 ” 肉眼可见 ” 的技术差距面前,暂时收敛锋芒是否也是一种避开被舆论讨伐的选项?

” 中国版 ChatGPT” 或喧嚣或冷静的背后,似乎还有另外一种解释:在用户心理阈值最高的时候,跟风放出消息不失为一种聪明的商业策略,而落实到产品上,终归还要结合现实需求。就像科大讯飞董事长刘庆峰的观点:AI 要兑现红利,标准之一就是有看得见摸得着的应用场景。

二、空间换时间的认知陷阱

至于 ChatGPT 类产品的商业空间,微软无疑是最佳的参考对象。

作为 OpenAI 的大股东,微软被中国网友们戏称为 ” 坐在副驾驶上狂飙 “,尤其是在 ChatGPT 的商业应用上,微软可谓动作频频:1 月 17 日的公开活动上,微软 CEO 纳德拉表示,计划将 ChatGPT 整合进其所有产品;半个多月后,微软正式推出新版必应,将 ChatGPT 与搜索引擎融合;GPT-4 发布两天后,微软发布了新功能 Copilot,将用于 Word、PowerPoint、Excel、Outlook 等产品中,可自动生成 PPT、自动写文章……

为何国内企业并没有兵临城下的危机感?最常见的说法是 ” 空间换时间 “,中文互联网的特殊性,为国内企业留下了充足的反应时间。譬如晚于 ChatGPT 三个半月诞生的文心一言,照旧抓住了大把的机会。诸如此类的说辞在某种程度上有其道理,却也存在一些不可小觑的认知陷阱。

比如中文语料库的问题。

在不少人的理解中,中文语料库是 ChatGPT 难以逾越的壁垒,李彦宏称 ” 文心一言是更适合中国市场的人工智能模型 “,理由正是中文特殊的分词和语法结构。中文语料库的建设需要大量的人力、物力和财力投入,同时还需要考虑语料的质量、版权等问题,几乎是一个天然避风港。

可国内互联网巨头的 ” 数据隔离 ” 也是不争的事实,尽管在工信部的施压下,大厂们被迫 ” 拆墙 “,但不同平台的数据仍然很难产生交流和总结,无形中增加了模型训练的难度。就连文心一言的图像生成都经被传出先将中文指令翻译成英文,再根据英文描述生成图像,中文语料的现状可见一斑。

再比如技术上的硬性门槛。

国内并不缺少媲美 GPT-3 的大模型,这也是很多企业自信可以开发出 ChatGPT 类应用的直接原因,然而算力资源、工程能力、模型迭代策略、调优机制等能力的缺失也是不争的事实。还是文心一言的例子,虽然有 ChatGPT 这个参考答案,迭代、调优的路还是要重新走一遍才行。

一个浅显的道理,OpenAI 在推出 ChatGPT 前,已经在大模型上默默耕耘了 4 年时间,期间不知道有多少次的试错。毕竟一个现象级产品诞生,往往是资源、基础技术、人才、产业需求等一系列因素的集大成,国内到底有多少家企业能够越过技术上的硬性门槛,目前还是一个未知数。

按照华西证券的测算,百度的文心一言想要达到 ChatGPT 目前的能力,需要补足的训练、推理和数据标注成本分别为 2.29 亿元、13.62 亿元、0.05 亿元,需要保持年均 16 亿元的投入。

倘若再算上维持正常运转的人力成本、训练模型的算力成本、存储数据的数据中心耗费,百度想要追平 OpenAI 需要付出相当庞大的投入,遑论其他缺少前期布局的企业。

就在百度们还在追赶 GPT-3.5 时,OpneAI 已经有条不紊的推出了功能更为强大的 GPT-4,并在 3 月 24 日宣布部分解除了 ChatGPT 无法联网的限制,正在推出 ChatGPT 插件,可以访问训练数据外的信息,增加一些特定功能,开始了从工具向平台的进化。

三、” 追风者 ” 无缘 ” 星辰大海 “

最糟糕的并不是做一个 ” 追赶者 “,而是 ” 反应迟钝 ” 的追风者。

早在 2020 年的时候,OpenAI 就借着 GPT-3 一鸣惊人,随即在全球范围内拉开了一场大模型军备竞赛,国内的华为、智源、浪潮、阿里云、百度、腾讯等企业先后发布了自家的预训练大模型品,并不断从 NLP 延伸出了双语、CV、跨模态等大模型。

而后的一段日子里,来自中国的大模型覇榜各类榜单,学术论文如流水线般生产。一些研究人员以发论文为己任,鲜有人思考学术以外的价值;企业对大模型满怀信心,并试图推动产业落地中来变现。最终也仅仅止步于此,没有一家企业能创造性地越过大模型到 ChatGPT 的天堑。

有人在知乎上问道:阻碍国内团队研究 ChatGPT 这样产品的障碍有哪些,技术、钱还是领导力?OneFlow 创始人袁进辉的回答道出了问题的本质:” 需要有远见且为理想而持之以恒的人。”

不可否认的是,” 谈理想 ” 在国内的商业环境中多少有些感性且不切实际,甚至连相应的故事都是 ” 舶来品 “:图灵奖得主 Hinton 潜心研究神经网络 50 多年;斯坦福的李飞飞教授花费 6 年时间创建了 ImageNet 数据集;OpenAI 最初被定义为非营利性人工智能组织,要向全世界公开分享他们的研究成果……

国内盛行的是另一种商业故事:张小龙在 2010 年带领一个不到 10 人的团队,用了不足 70 天的时间开发出了微信的第一个版本;出行大战中胜出的滴滴,曾用四个月的时间拉来了一万多名网约车司机;2013 年才立项测试外卖项目的美团,到了 2014 年就将外卖送到了全国 200 个城市……

问题在于,追逐风口、快速创新的打法到了人工智能时代是否依然奏效?不妨借用英伟达 CEO 黄仁勋的一个比喻:” 每家公司都应该知道,未来的软件开发有点像炼丹,这是一个 MLOps 的过程。” 其中的 MLOps 可以翻译为 ” 人工智能研发运营体系 “,涵盖开发、部署、交付验证三个必不可少的过程。

在中国版 ChatGPT 的研发中,国内的企业已然走了 ” 捷径 “:比如 ChatGPT 最大的特点就是引入了人类反馈的强化学习(RLHF),即用人工标注的方式,不断地将结果去反馈给模型,让模型不断自我迭代。百度等企业后来也采用了 RLHF 模式,并辅以 ” 对话增强、有监督精调 ” 等机制,底层架构和技术路径都与 OpenAI 相似。

最危险的地方恰恰也在于此。

不少人将 ChatGPT 比作是移动互联网时代的 iPhone,意味着 ChatGPT 只是个开始,将有更多超出固有认知的新事物出现,可能是聊天机器人,可能是 ” 画图高手 “,也可能是当前还想不到的应用。同时也预示着层出不穷的新风口,凡是风口,皆有虚实,一味跟着别人走路,总有踏空的时候。

李彦宏曾在 2021 年初的内部信中写道:” 我们熬得过万丈孤独,藏得下星辰大海。” 冥冥中成了中国企业面对 ChatGPT 时的命运写照:熬不过万丈孤独,何谈星辰大海?

四、写在最后

中国版 ChatGPT 的故事还在继续,不排除有越来越多的相似产品上线,甚至出现 ” 百花齐放 ” 的局面。

需要警惕的是那些自诩为 ” 国产之光 ” 的追风者,聊天机器人的风口来临时,迅速整顿人马开发类似应用;AI 生图的热度起来后,快速组建团队抓住新的契机;而当新的风向标出现时,会再次调转方向…… 不愿意在底层技术上 ” 苦修 “,注定要在风口里兜兜转转。

因为 ” 追赶者 ” 仍抱有理想、信念和希望,” 追风者 ” 注定只会在风中盘旋,被风势裹挟。

专栏作家

Alter,微信公众号:Alter 聊 IT(ID:spnews),人人都是产品经理专栏作家,互联网观察者。专注于移动互联网、智能硬件、电子商务等科技领域。独立的自媒体人,走在创业的路上。

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题图来自 Unsplash,基于 CC0 协议

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