“AI再往下一步發(fā)展,需要一個(gè)具備支撐能力的基礎(chǔ)設(shè)施,為AI所需要的算力、算法、數(shù)據(jù)核心三要素提供更加規(guī)?;⒏咝?、低成本的基礎(chǔ)支撐?!鄙虦?a target="_blank">科技聯(lián)合創(chuàng)始人、副總裁楊帆在2022搜狐科技峰會(huì)上說(shuō)。
昨日(5月17日),2022搜狐科技峰會(huì)正式召開,商湯科技聯(lián)合創(chuàng)始人、副總裁楊帆與工業(yè)和信息化部原部長(zhǎng)、中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)會(huì)長(zhǎng)李毅中,工業(yè)和信息化部原副部長(zhǎng)、信息化百人會(huì)學(xué)術(shù)委員會(huì)主席楊學(xué)山,信息系統(tǒng)工程專家、中國(guó)工程院院士沈昌祥,清華大學(xué)智能產(chǎn)業(yè)研究院院長(zhǎng)、中國(guó)工程院院士張亞勤,搜狐創(chuàng)始人、董事局主席兼首席執(zhí)行官?gòu)埑?yáng)等重磅嘉賓共同出席,并發(fā)表主題為《人工智能基礎(chǔ)設(shè)施推動(dòng)創(chuàng)新新范式》的精彩演講。本文為楊帆演講內(nèi)容梳理。
人工智能帶來(lái)發(fā)展新范式,成為突破邊界的關(guān)鍵
當(dāng)今時(shí)代,科技看似跟大多數(shù)人有一定的距離,但實(shí)際上與每個(gè)人息息相關(guān)。
人們開始享受到充裕的物資生活,始于工業(yè)革命,科技的進(jìn)步和突變帶來(lái)了生產(chǎn)力巨大的提升。后來(lái),又歷經(jīng)了電氣革命、信息時(shí)代。
但最近40年,整個(gè)人類基礎(chǔ)科學(xué)的演進(jìn)速度明顯減慢。
那么,如何獲得新的規(guī)?;?、更大體量的科學(xué)技術(shù)突破,進(jìn)而引領(lǐng)生產(chǎn)力的進(jìn)一步提升,生產(chǎn)關(guān)系進(jìn)一步的優(yōu)化?
回顧歷史,創(chuàng)新有不同范式。第一個(gè)范式是經(jīng)驗(yàn)歸納,通過(guò)很多物理現(xiàn)象,從中提煉、總結(jié),或者提出假設(shè),再基于假設(shè)去驗(yàn)證。
第二個(gè)范式是推理和演繹,簡(jiǎn)而言之就是推公式;基于一個(gè)理論的演算和推導(dǎo),得出一些新的結(jié)論性結(jié)果。
后來(lái)隨著機(jī)器時(shí)代、智能時(shí)代的到來(lái),又出現(xiàn)了第三范式:仿真模擬。機(jī)器替代了人做推理演繹,其推公式的效率和能力可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)自然人——僅需給它更多的數(shù)據(jù)以及初始條件。
近幾年,隨著大數(shù)據(jù)的升級(jí)和演化,出現(xiàn)了第四范式。利用深度學(xué)習(xí),讓更多的數(shù)據(jù)通過(guò)機(jī)器經(jīng)驗(yàn)歸納再進(jìn)行升級(jí)。雖然人們并不太清楚這個(gè)數(shù)據(jù)為什么就能歸納出這樣的結(jié)論,但是機(jī)器能夠辨別得準(zhǔn)。
楊帆表示,在所謂的一、二、三、四范式之外,真正驅(qū)動(dòng)我們大量創(chuàng)新的,很多時(shí)候往往是超脫出歸納、超脫出推理的,我們叫作“天才的腦洞”。
有人說(shuō),愛因斯坦廣義相對(duì)論是超越了時(shí)代的智慧,或者說(shuō)是完全沒有基礎(chǔ)的,沒有前有體系支撐下的偶發(fā)性或必然。類似于天才的腦洞,這種突變性的思考和創(chuàng)新,機(jī)器或許能夠做類似的事情——“機(jī)器的猜想”。
最近兩年,我們看到了“機(jī)器的猜想”對(duì)一些跨領(lǐng)域的學(xué)科和學(xué)術(shù)領(lǐng)域的前沿創(chuàng)新已經(jīng)產(chǎn)生了突破。
例如,去年AlphaFold測(cè)出30多萬(wàn)種蛋白質(zhì)的結(jié)構(gòu),解決了50多年生物學(xué)界一直沒能解決的蛋白質(zhì)測(cè)序難題;再如DeepMind,用強(qiáng)化學(xué)習(xí)首次在模擬環(huán)境下實(shí)現(xiàn)了控制核聚變。
今天,人工智能已幫助在過(guò)去困擾人類幾十年的學(xué)術(shù)問(wèn)題上逐步取得關(guān)鍵性突破。相信未來(lái)在更多的技術(shù)領(lǐng)域上,包括物理、化學(xué)、天文、材料、生物、醫(yī)藥等等方面,能夠幫助我們帶來(lái)更大更多的驚喜。
AI基礎(chǔ)設(shè)施:為AI發(fā)展提供規(guī)模化、高效率、低成本的重要基礎(chǔ)支撐
人工智能有三要素:算力、算法和數(shù)據(jù)。過(guò)去十年,隨著人工智能技術(shù)的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用,對(duì)算力、數(shù)據(jù)以及模型參數(shù)數(shù)量的需求,都呈指數(shù)爆發(fā)式的增長(zhǎng)。
從2014年至今,單一的人工智能模型參數(shù)增長(zhǎng)了三四十萬(wàn)倍,每三個(gè)多月就要翻一番,增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)摩爾定律。
近兩年,行業(yè)巨頭紛紛斥巨資建造自己的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施。例如Meta打造了自己的AI超級(jí)計(jì)算機(jī),預(yù)計(jì)到今年7月,將擁有超過(guò)16000塊英偉達(dá)A100 GPU,超過(guò)5000P(Petaflop)的算力(1P是1000萬(wàn)億次/秒,5000P就是500億億次/秒的計(jì)算量級(jí));此外,特斯拉也在去年正式推出了自研的超級(jí)計(jì)算機(jī)群Dojo,用于下一代自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)。
人工智能有一個(gè)很明確的杠桿效應(yīng):人工智能產(chǎn)業(yè)自身創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)價(jià)值,能夠?qū)λ?wù)和支持的行業(yè)帶來(lái)10倍的杠桿。
或者理解為,AI應(yīng)用2000億的市場(chǎng),意味著它對(duì)整個(gè)全產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)了2萬(wàn)億的增長(zhǎng),而且至今仍然保持著非常高的增速。
那么AI下一步發(fā)展需要什么?
楊帆表示,AI再往下一步發(fā)展,需要一個(gè)具備支撐能力的基礎(chǔ)設(shè)施,它為AI所需要的算力、算法、數(shù)據(jù)核心三要素提供更加規(guī)?;⒏咝?、低成本的基礎(chǔ)支撐能力,通過(guò)這樣的支撐能力,服務(wù)各行各業(yè)人工智能應(yīng)用快速發(fā)展和落地。
算力方面,今天AI所需要的計(jì)算力和過(guò)去二十年的信息化、云服務(wù)完全不一樣。傳統(tǒng)云服務(wù)提供計(jì)算,但存儲(chǔ)占據(jù)了更大的比重。而AI基礎(chǔ)設(shè)施,計(jì)算的占比遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于存儲(chǔ),還要支持各種不同異構(gòu)的硬件結(jié)構(gòu),更依賴專用的硬件和軟件。
所以,我們更需要通用的、開放的、共享的基礎(chǔ)設(shè)施。
算法方面,伴隨著AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,出現(xiàn)了大量高價(jià)值的應(yīng)用場(chǎng)景,但AI解決問(wèn)題的成本太高,導(dǎo)致很多場(chǎng)景難以落地。
行業(yè)演進(jìn)的方向是把更多的數(shù)據(jù)匯集起來(lái),用一個(gè)更大的模型去支撐長(zhǎng)尾場(chǎng)景應(yīng)用上的快速迭代和創(chuàng)新,那么單一技術(shù)創(chuàng)新的成本就被極大攤薄了。
數(shù)據(jù)方面,它是推動(dòng)人工智能領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新最核心的燃料,具備非線性的效應(yīng):把10倍的數(shù)據(jù)放在一起,所能夠創(chuàng)造出來(lái)的技術(shù)各方面的能力可能是100倍,甚至更大。
問(wèn)題在于,如何把更大的數(shù)據(jù)量匯聚在一起,以及更加廣泛地使用?這背后需要人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的支撐。當(dāng)然也要做好數(shù)據(jù)安全、隱私保護(hù)。
商湯AI大裝置:通過(guò)開放,把人工智能創(chuàng)新所需要的路修好
2019年,商湯便開始了人工智能基礎(chǔ)設(shè)施——SenseCore商湯AI大裝置的研發(fā)。
它具備強(qiáng)大的通用AI能力,匯聚了大量算力、算法、數(shù)據(jù),并對(duì)過(guò)程中軟硬件問(wèn)題一體化解決,形成了一個(gè)強(qiáng)大的支撐體系。
SenseCore商湯AI大裝置擁有3740P的算力,是迄今為止國(guó)內(nèi)最大的通用人工智能基礎(chǔ)設(shè)施。目前已經(jīng)為長(zhǎng)三角區(qū)域大量科研單位和頭部企業(yè)提供算力、數(shù)據(jù)、算法全領(lǐng)域的核心能力服務(wù),支撐人工智能在廣泛產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用。
例如,蛋白質(zhì)的預(yù)測(cè)、生物醫(yī)藥領(lǐng)域基礎(chǔ)科研的創(chuàng)新;智能交通的車路協(xié)同,從模擬到規(guī)劃和預(yù)測(cè)的一體化;支撐虛擬的物理引擎、虛擬的智能化引擎的大量技術(shù)創(chuàng)新……
楊帆說(shuō),通過(guò)核心基礎(chǔ)設(shè)施的匯聚,能夠?qū)崿F(xiàn)從算力到數(shù)據(jù)到算法更大規(guī)模、高效率、低成本的提供,以及支撐更好的平臺(tái)開放。通過(guò)開放,把人工智能創(chuàng)新所需要的路修好。
未來(lái),人工智能作為極其通用的行業(yè)技術(shù),能夠?qū)η邪贅I(yè)所面臨的各種各樣的應(yīng)用問(wèn)題進(jìn)行大量的創(chuàng)新,快速驅(qū)動(dòng)各個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和進(jìn)步。
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