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中海基金姚晨曦:ChatGPT具备颠覆性(今日财经:#人工智能发生质变#解读)

财经资讯 2023-04-13 08:46:47
嘉宾介绍:姚晨曦,复旦大学金融学专业硕士。曾任上海申银万国证券研究所二级分析师。2009年5月进入中海基金管理有限公司工...更多知识由小编为你整理了《中海基金姚晨曦:ChatGPT具备颠覆性》详细内容,欢迎关注学习。

中海基金姚晨曦:ChatGPT具备颠覆性(今日财经:#人工智能发生质变#解读)


中海基金姚晨曦:ChatGPT具备颠覆性

嘉宾介绍:姚晨曦,复旦大学金融学专业硕士。曾任上海申银万国证券研究所二级分析师。2009年5月进入中海基金管理有限公司工作,历任分析师、分析师兼基金经理助理,现任权益投资部权益投资副总监、基金经理。

ChatGPT爆火,科技巨头争相布局业务,大量资本跟进投入,受欢迎程度和应用前景潜力深受认可。A股市场上,“ChatGPT概念股”也是风生水起,股价飙涨下出尽了风头。那么ChatGPT到底有何出彩之处,其颠覆性体现在哪里,该如何去看待?

中海基金姚晨曦表示,ChatGPT有两大突破,首先是通用性,可以实现非常复杂的功能;其次是通过大量数据进行无监督的学习模式,具备快速迭代的能力。ChatGPT在三个维度具备颠覆性,第一,人机交互方式改变;第二,AI成为通用型助手;第三,实现人力无法完成的内容生产模式。

以下为文字精华:

1、中海基金姚晨曦:ChatGPT现两大突破 人工智能发生质变

姚晨曦:ChatGPT的使用效果确实非常惊人,如果这种效果能够落地真正实现商业化,会给很多领域带来颠覆性的变化。

第一个,人机交互方式会发生很大的改变,因为ChatGPT首先是一个语言模型,它可以完成语言的自然理解,这样我们跟机器的交互方式就会改变。以前的人机交互,首先底层可能是程序代码的方式,上面一层是图形界面,不管是电脑的PC操作系统还是手机的操作系统,都是以图形界面为主,以后可能就会变成完全自然语言的无障碍交流,这个可能比最初从DOS系统到Windows图形用户界面的切换会产生更大的影响。

以后不仅是操作系统可能会发生变化,智能终端的形式也可能发生改变。现在PC需要借助鼠标和键盘,手机需要有触摸屏,如果是直接的自然语言交互,像现在的一些手表、智能音箱包括智能耳机,这些可穿戴设备就能发挥更大的作用。

其次,现在人机交互的底层是通过程序代码的方式来实现的,现在已经出现只要输入语言,然后AIGC可以自动产生程序代码,自己去完成运行,程序软件的开发领域也会发生巨大的变化。

一方面可能一些基础的代码不需要自己去写了,另外一方面,软件层面可能会发生很大的变化,以前每个软件是完成一个特定的功能,编写好了程序以后,如果大模型能够完成的话,我们就不需要这么多软件了,所以整个行业都会发生很大的变化。

第二个,AI可以帮助人类完成很多相对比较简单的任务,一个模型如果它是多模态的话,其实可以做很多的任务,会成为人类非常重要的通用型助手。

现在大家看到微软发布的Copilot了,可以帮助做文档的归纳整理,也可以协助写作,包括创建PPT,创建Excel里的一些可塑可视化的图表,包括Bing搜索整合GPT以后,不再需要一个个网页打开去看搜索的结果,再重新把信息整合,现在只要问一个问题,AI直接会反馈好整理归纳以后的文字和结果。

再例如谷歌展示的多模态模型结合机器人机器人可以直接接受语音指令,去完成一对来说比较复杂的任务,可以帮人从抽屉里面拿东西,可以去干各种各样的事情,所以以后很多简单的工种真的有可能会被人工智能取代。

第三个,内容生成方面,AIGC通过人工智能去生成内容,可以帮助一些内容创造产业降低成本,例如文字的创作,一些图片和视频的制作。现在AI制图的效果就已经非常惊人了,更重要的是它可以创造一些单纯靠人力无法实现的内容生产模式。

比如说前几年一直讲的VR和元宇宙,之前很难实现,原因是一个虚拟世界里面其实涉及大量的3D场景的制作,而且是天量的,如果单纯做一个三A级的游戏,这里面的成本就很高了,需要大量的人力堆积,如果是元宇宙和虚拟世界的话,靠人力这里面的场景创造几乎是不可能实现的。

但是人工智能发展起来的话,它可以代替人类去实现场景的搭建,VR和元宇宙就可能成真。如果乐观预期的话,我们的生活可能会因为人工智能的发展发生天翻地覆的变化,包括很多电影中我的幻想场景可能会成真。孕育的投资机会是非常大的,可能比上一轮的“互联网 ”影响更大,这也是市场为什么会这么关注,会有这么高的期待,包括股市里这么大反应的原因。

当然路还是要一步步走,饭要一口口吃,我们可能还是要跟踪行业的发展,看看海外的模型迭代以及各个领域应用落地的情况,包括国内模型的跟进发展情况,可能需要一个逐步的过程。

2、中海基金姚晨曦:ChatGPT不断演变发展 三维度具颠覆性

姚晨曦:ChatGPT的使用效果确实非常惊人,如果这种效果能够落地真正实现商业化,会给很多领域带来颠覆性的变化。

第一个,人机交互方式会发生很大的改变,因为ChatGPT首先是一个语言模型,它可以完成语言的自然理解,这样我们跟机器的交互方式就会改变。以前的人机交互,首先底层可能是程序代码的方式,上面一层是图形界面,不管是电脑的PC操作系统还是手机的操作系统,都是以图形界面为主,以后可能就会变成完全自然语言的无障碍交流,这个可能比最初从DOS系统到Windows图形用户界面的切换会产生更大的影响。

以后不仅是操作系统可能会发生变化,智能终端的形式也可能发生改变。现在PC需要借助鼠标和键盘,手机需要有触摸屏,如果是直接的自然语言交互,像现在的一些手表、智能音箱包括智能耳机,这些可穿戴设备就能发挥更大的作用。

其次,现在人机交互的底层是通过程序代码的方式来实现的,现在已经出现只要输入语言,然后AIGC可以自动产生程序代码,自己去完成运行,程序软件的开发领域也会发生巨大的变化。

一方面可能一些基础的代码不需要自己去写了,另外一方面,软件层面可能会发生很大的变化,以前每个软件是完成一个特定的功能,编写好了程序以后,如果大模型能够完成的话,我们就不需要这么多软件了,所以整个行业都会发生很大的变化。

第二个,AI可以帮助人类完成很多相对比较简单的任务,一个模型如果它是多模态的话,其实可以做很多的任务,会成为人类非常重要的通用型助手。

现在大家看到微软发布的Copilot了,可以帮助做文档的归纳整理,也可以协助写作,包括创建PPT,创建Excel里的一些可塑可视化的图表,包括Bing搜索整合GPT以后,不再需要一个个网页打开去看搜索的结果,再重新把信息整合,现在只要问一个问题,AI直接会反馈好整理归纳以后的文字和结果。

再例如谷歌展示的多模态模型结合机器人,机器人可以直接接受语音指令,去完成一对来说比较复杂的任务,可以帮人从抽屉里面拿东西,可以去干各种各样的事情,所以以后很多简单的工种真的有可能会被人工智能取代。

第三个,内容生成方面,AIGC通过人工智能去生成内容,可以帮助一些内容创造产业降低成本,例如文字的创作,一些图片和视频的制作。现在AI制图的效果就已经非常惊人了,更重要的是它可以创造一些单纯靠人力无法实现的内容生产模式。

比如说前几年一直讲的VR和元宇宙,之前很难实现,原因是一个虚拟世界里面其实涉及大量的3D场景的制作,而且是天量的,如果单纯做一个三A级的游戏,这里面的成本就很高了,需要大量的人力堆积,如果是元宇宙和虚拟世界的话,靠人力这里面的场景创造几乎是不可能实现的。

但是人工智能发展起来的话,它可以代替人类去实现场景的搭建,VR和元宇宙就可能成真。如果乐观预期的话,我们的生活可能会因为人工智能的发展发生天翻地覆的变化,包括很多电影中我的幻想场景可能会成真。孕育的投资机会是非常大的,可能比上一轮的“互联网 ”影响更大,这也是市场为什么会这么关注,会有这么高的期待,包括股市里这么大反应的原因。

当然路还是要一步步走,饭要一口口吃,我们可能还是要跟踪行业的发展,看看海外的模型迭代以及各个领域应用落地的情况,包括国内模型的跟进发展情况,可能需要一个逐步的过程。

  3、中海基金姚晨曦:算力与数据并重 大模型门槛高企

姚晨曦:ChatGPT发展的背后有大量的数据还有算力的推动,数据和算力都比较重要。

数据主要是影响模型训练阶段的效果,当然目前更多还是通过一些通用的数据去做训练,这些数据相对来说是公开可得的。比如说像一些知识类的数据,大家基本上都会问大英百科全书的数据,但是数据质量可能会有一些高低,比如说大家觉得英语类的数据质量会更高一些,像一些搜索引擎公司,它的数据背后还有用户搜索点击访问的跟踪。所以它可以从中筛选出来更高质量的一些数据,去给模型做训练,提高模型训练的效率,节省前期的一些算力的成本。

如果模型需要在一些专业化的垂直领域去做应用的话,其实你还需要用这些行业的一些数据去做二次训练,这里面很多数据可能相对来说就不是那么好,可能只有行业垂直领域的一些公司才拥有,像法律医学这些比较专业的领域,就会有数据的门槛。

算力对大模型来说是非常重要的,目前大模型更多还是靠提高参数,大力出击的方式来实现人工智能的质变,对于算力的要求是非常高的。这里面分成两个阶段,第一个是模型的训练阶段,这个时候就需要有足够的算力去做保证。

目前来看,可能至少要小几百台AI服务器的数据中心才能实现训练,现在大模型的训练主要基于海外开源的算法,这些算法更多还是基于英伟达的GPU去做调试和优化,需要使用英伟达的AI服务器,成本就很高。可能现在单台的AI服务器就要约20多万美元,如果搭建小几百台的话,基本上投资规模接近10亿人民币,这是基础门槛,可能也不是很多公司能够承受的。

在后期的推理阶段,还需要大量的算力,这个跟用户的访问使用量直接相关,访问使用量越大,算力需求就更大,需求量其实是没有上限的。即便是像OpenAI和微软,基于微软的运营算力,目前算力也是有限的,所以在用户的访问上面,也需要设置访问量的限制,最近我们可以看到,GPT的访问经常出现宕机的情况,也是因为算力遭遇了阶段性的不足。

更重要的是,算力本身的成本是非常重要的,当整个大模型真正进入商业化的运营和落地阶段,这个时候就必须要考虑商业成本的问题,它的单次访问成本和使用成本,能不能通过你的商业模式去覆盖。所以这个方面我们可能还得指望摩尔定律发挥作用,让算力成本可以不断下降。


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