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ChatGPT專題市場簡析一、現(xiàn)象級AI應(yīng)用狂飆破壁,ChatGPT引發(fā)范式革命ChatGPT用戶量兩月破億,現(xiàn)象級應(yīng)用橫空出世ChatGPT(ChatGenerativePre-trainedTransformer)是由OpenAI開發(fā)的人工智能聊天機(jī)器人程序,于2022年11月推出。據(jù)瑞銀集團(tuán),ChatGPT推出僅兩個月后,即2023年1月末的月活用戶已經(jīng)突破了1億,成為史上用戶增長速度最快的消費(fèi)級應(yīng)用程序。作為比較,TikTok達(dá)到1億用戶用了9個月,Instagram花了2年半的時間。智能化生產(chǎn)工具,提高生產(chǎn)效率ChatGPT是一個虛擬助手,可以幫助用戶解決問題、提供信息和建議。通過人工智能技術(shù)實現(xiàn)自然語言處理和自然語言理解,ChatGPT能夠快速準(zhǔn)確地回答用戶提出的問題??梢酝ㄟ^文本或語音與用戶交互,并通過不斷學(xué)習(xí)和改進(jìn)來提高能力和服務(wù)質(zhì)量?,F(xiàn)有使用案例中,用戶可通過ChapGPT實現(xiàn)代碼生成、修改程序bug、寫詩等。重新定義搜索,跨時代AI產(chǎn)品ChatGPT在智能化方面有跨越式進(jìn)步,在多輪對話能力以及對話交互友好性上展示了驚艷效果。能夠較準(zhǔn)確理解問題,把生成的答案用易于人類理解的語言組織起來,生成類似人類語言的文本答案。同時,ChatGPT的模型優(yōu)化目標(biāo)為有用、可信、無害,在道德上友善,符合大眾的道德觀。GPT-3大模型驅(qū)動,引發(fā)AIGC范式革命以ChatGPT為代表的AIGC應(yīng)用在2022年的爆發(fā),主要是得益于深度學(xué)習(xí)模型方面的技術(shù)創(chuàng)新。不斷創(chuàng)新的生成算法、預(yù)訓(xùn)練模型、多模態(tài)等技術(shù)融合帶來了AIGC(AIGeneratedContent)技術(shù)變革,擁有通用性、基礎(chǔ)性多模態(tài)、參數(shù)多、訓(xùn)練數(shù)據(jù)量大、生成內(nèi)容高質(zhì)穩(wěn)定等特征的AIGC模型成為了自動化內(nèi)容生產(chǎn)的“工廠”和“流水線”?;A(chǔ)層是核心,GPT-3模型起關(guān)鍵支撐作用。GPT-3一個大規(guī)模的通用語言模型,已經(jīng)在來自各種來源的大量文本數(shù)據(jù)上進(jìn)行了訓(xùn)練。能夠產(chǎn)生類似人類的反應(yīng),并可用于廣泛的語言相關(guān)任務(wù)。ChatGPT基于目前較新的GPT-3.5模型版本進(jìn)行研發(fā),專注于自然語言對話,接受了更廣泛的語言模式和風(fēng)格培訓(xùn),因此,能較GPT-3產(chǎn)生更多樣化和微妙的響應(yīng)。C端應(yīng)用時代降臨,拉開AI商業(yè)變現(xiàn)帷幕OpenAI在2023年2月1日推出訂閱服務(wù),名為ChatGPTPlus,每月收費(fèi)20美元。訂閱用戶將獲得全天候服務(wù),并在高峰時段享有優(yōu)先訪問。用戶還可提前使用新功能及改進(jìn)功能,應(yīng)用的響應(yīng)時間也更快。OpenAI預(yù)計2023年ChatGPT將實現(xiàn)2億美元的收入。微軟計劃將旗下所有產(chǎn)品全線整合ChatGPT。除了搜索引擎必應(yīng)、辦公軟件Office外,微軟還將在云計算平臺Azure中整合ChatGPT,Azure的OpenAI服務(wù)將允許開發(fā)者訪問AI模型。政策反應(yīng)迅速,國內(nèi)科技巨頭布局2023年2月13日,北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局發(fā)布《2022年北京人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》,提出全面夯實人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展底座。支持頭部企業(yè)打造對標(biāo)ChatGPT的大模型,著力構(gòu)建開源框架和通用大模型的應(yīng)用生態(tài)。加強(qiáng)人工智能算力基礎(chǔ)設(shè)施布局。加速人工智能基礎(chǔ)數(shù)據(jù)供給。國內(nèi)科技企業(yè)紛紛對ChatGPT發(fā)表看法,百度、華為、騰訊、阿里巴巴等大多數(shù)頭部企業(yè)表示,已經(jīng)擁有、在研對標(biāo)ChatGPT相關(guān)的模型及產(chǎn)品。關(guān)注AI三駕馬車投資機(jī)會算法、算力和數(shù)據(jù)是人工智能發(fā)展的三駕馬車,也是推動人工智能發(fā)展的重要基礎(chǔ)。算法層面,超大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練模型推動AI效果不斷提升。當(dāng)前,預(yù)訓(xùn)練模型參數(shù)數(shù)量、訓(xùn)練數(shù)據(jù)規(guī)模按照300倍/年的趨勢增長,繼續(xù)通過增大模型和增加訓(xùn)練數(shù)據(jù)仍是短期內(nèi)演進(jìn)方向。算力層面,單點算力持續(xù)提升,算力定制化、多元化成為重要發(fā)展趨勢。計算技術(shù)圍繞數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)交互三大能力要素演進(jìn)升級,類腦芯片、量子計算等方向持續(xù)探索。數(shù)據(jù)層面,以深度學(xué)習(xí)為代表的人工智能技術(shù)需要大量的標(biāo)注數(shù)據(jù),這也催生了專門的技術(shù)和服務(wù),隨著面向問題的不斷具體化和深入,數(shù)據(jù)服務(wù)走向精細(xì)化和定制化。二、巨量數(shù)據(jù)規(guī)模引發(fā)質(zhì)變,AI模型算力緊缺大型預(yù)訓(xùn)練模型引發(fā)質(zhì)變Transformer基礎(chǔ)算法模型的出現(xiàn),為NLP和CV訓(xùn)練領(lǐng)域提供了強(qiáng)大支持。OpenAI的GPT預(yù)訓(xùn)練模型,以及百度的ERNIE模型,都是基于Transformer模型建立。Al預(yù)訓(xùn)練模型,又稱為大模型、基礎(chǔ)模型(foundationmodel),即基于大量數(shù)據(jù)(通常使用大規(guī)模自我監(jiān)督學(xué)習(xí))訓(xùn)練的、擁有巨量參數(shù)的模型,能適應(yīng)廣泛的下游任務(wù)。預(yù)訓(xùn)練模型能夠滿足真實內(nèi)容消費(fèi)場景中的靈活多變、高精度、高質(zhì)量等需求。隨著2018年谷歌發(fā)布基于Transformer機(jī)器學(xué)習(xí)方法的自然語言處理預(yù)訓(xùn)練模型BERT,人工智能領(lǐng)域進(jìn)入了大煉模型參數(shù)的預(yù)訓(xùn)練模型時代。預(yù)訓(xùn)練模型成為AI技術(shù)發(fā)展的范式變革,許多跨領(lǐng)域的AI系統(tǒng)將直接建立在預(yù)訓(xùn)練模型上。AI模型數(shù)據(jù)規(guī)模增長,AI算力需求井噴當(dāng)前,預(yù)訓(xùn)練模型參數(shù)數(shù)量、訓(xùn)練數(shù)據(jù)規(guī)模按照300倍/年的趨勢增長,繼續(xù)通過增大模型和增加訓(xùn)練數(shù)據(jù)仍是短期內(nèi)演進(jìn)方向。未來使用更多種圖像編碼、更多種語言、以及更多類型數(shù)據(jù)的預(yù)訓(xùn)練模型將會涌現(xiàn)。當(dāng)前算力距離AI應(yīng)用存巨大鴻溝。根據(jù)OpenAI數(shù)據(jù),模型計算量增長速度遠(yuǎn)超人工智能硬件算力增長速度,存在萬倍差距。英特爾表示,目前的計算、存儲和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施遠(yuǎn)不足以實現(xiàn)元宇宙愿景,而要想實現(xiàn)真正的元宇宙,目前的計算能力需量要再提高1000倍。據(jù)IDC預(yù)計,2021-2026年期間,中國智能算力規(guī)模年復(fù)合增長率達(dá)52.3%。2022年智能算力規(guī)模將達(dá)到268.0EFLOPS,預(yù)計到2026年智能算力規(guī)模將進(jìn)入每秒十萬億億次浮點計算(ZFLOPS)級別,達(dá)到1,271.4EFLOPS。運(yùn)算數(shù)據(jù)規(guī)模的增長,帶動了對AI訓(xùn)練芯片單點算力提升的需求,并對數(shù)據(jù)傳輸速度提出了更高的要求。算力升級:AI訓(xùn)練芯片空間廣闊IDC預(yù)計,到2025年人工智能芯片市場規(guī)模將達(dá)726億美元。IDC全球范圍調(diào)研顯示,人工智能芯片搭載率將持續(xù)增高。目前每臺人工智能服務(wù)器上普遍多配置2個GPU,未來18個月,GPU、ASIC和FPGA的搭載率均會上升。通用性遞減,專用性增強(qiáng),為AI芯片的主要發(fā)展方向。2021年中國以GPU為主實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心計算加速,GPU在算力芯片的市場占有率接近90%。ASIC,F(xiàn)PGA,NPU等非GPU芯片市場占有率超過10%。國際科技網(wǎng)絡(luò)巨頭公司谷歌、臉書,亞馬遜等等在AI芯片領(lǐng)域從云端訓(xùn)練到終端產(chǎn)品應(yīng)用,在開源框架賦能產(chǎn)業(yè)行業(yè)上有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢。國內(nèi)企業(yè)也在打造從AI芯片注重云端訓(xùn)練+AI芯片終端響應(yīng)+AI算法框架開源的生態(tài)體系。算力升級:馮氏架構(gòu)“破壁者”,存算一體突破瓶頸馮氏架構(gòu)以計算為中心,計算和存儲分離,二者配合完成數(shù)據(jù)的存取與運(yùn)算。然而,由于處理器的設(shè)計以提升計算速度為主,存儲則更注重容量提升和成本優(yōu)化,“存”“算”之間性能失配,從而導(dǎo)致了訪存帶寬低、時延長、功耗高等問題,即通常所說的“存儲墻”和“功耗墻”。存算一體作為一種新的計算架構(gòu),被認(rèn)為是具有潛力的革命性技術(shù)。核心是將存儲與計算完全融合,有效克服馮·諾依曼架構(gòu)瓶頸,并結(jié)合后摩爾時代先進(jìn)封裝、新型存儲器件等技術(shù),減少數(shù)據(jù)的無效搬移,從而提升計算效率。中國移動已將存算一體納入算力網(wǎng)絡(luò)的十大關(guān)鍵技術(shù)。當(dāng)前NORFlash、SRAM等傳統(tǒng)器件相對成熟可率先開展存內(nèi)計算產(chǎn)品化落地推動。新型器件中RRAM各指標(biāo)綜合表現(xiàn)較好,MRAM壽命和讀寫性能較好,均有各自獨(dú)特優(yōu)勢與發(fā)展?jié)摿沙掷m(xù)推動器件成熟,同步進(jìn)行存內(nèi)計算探索。三星電子、SK海力士、臺積電、美光、IBM、英特爾等都在進(jìn)行存算一體技術(shù)的研究。國內(nèi)公司中,億鑄科技、千芯科技、后摩智能專注于大算力存算一體芯片,閃易半導(dǎo)體、蘋芯科技、知存科技、智芯科、九天睿芯專注于小算力存算一體芯片。傳輸升級:高速光模塊放量傳輸速度迭代不止,高速光模塊出貨預(yù)計大幅增長。據(jù)lightCounting統(tǒng)計,2021年,200G、400G和800G的高速以太網(wǎng)光模塊發(fā)貨量達(dá)222萬只,2022年預(yù)計將達(dá)600萬只,同比170%以上,800G的產(chǎn)品有望在2022年開始逐步放量。據(jù)lightcounting2022年3月預(yù)測,未來隨著AI、元宇宙等新技術(shù)不斷發(fā)展,以及網(wǎng)絡(luò)流量長期保持持續(xù)增長,以太網(wǎng)光模塊銷售額也將保持較快增長并不斷迭代升級。預(yù)計到2027年,以太網(wǎng)光模塊市場將達(dá)到100.11億美元。傳輸升級:CPO與硅光技術(shù)降本增效CPO(協(xié)同封裝光子技術(shù))提升數(shù)據(jù)中心應(yīng)用中的光互連技術(shù)。CPO將光學(xué)器件和ASIC緊密結(jié)合在一起,通過Co-packaging的封裝方式,大體積的可插拔模塊被簡單的光纖配線架所取代,因此前面板的物理擁塞得以緩解。而交換機(jī)和光學(xué)器件之間的電氣通道大大縮短,因此CPO將增加帶寬和縮小收發(fā)器尺寸,提升系統(tǒng)集成度,同時降低功耗和封裝成本。據(jù)lightcounting預(yù)測,數(shù)據(jù)中心將率先使用CPO封裝技術(shù)。同時,隨著AI集群和HPC的架構(gòu)正在不斷演進(jìn)發(fā)展,可能會看到CPO部署在GPU、TPU以及以太網(wǎng)、InfiniBand或NVLink交換機(jī)上,另外有許多基于FPGA的加速器也可能受益于CPO。預(yù)測在2027年,CPO端口將占總800G和1.6T端口的近30%。據(jù)機(jī)構(gòu)CIR預(yù)測,CPO市場規(guī)模將在2025年超過13億美元,2027年達(dá)到27億美元。硅光芯片基于絕緣襯底上硅(Silicon-On-Insulator,SOI)平臺,兼容互補(bǔ)金屬氧化物半導(dǎo)體(ComplementaryMetalOxideSemiconductor,CMOS)微電子制備工藝,同時具備了CMOS技術(shù)超大規(guī)模邏輯、超高精度制造的特性和光子技術(shù)超高速率、超低功耗的優(yōu)勢。硅光芯片商業(yè)化至今較為成熟的領(lǐng)域為數(shù)據(jù)中心、通信基礎(chǔ)設(shè)施等光連接領(lǐng)域。目前,硅光技術(shù)在第一代4x25G光模塊中主要應(yīng)用于500m內(nèi)的100GQSFP28PSM4;在第二代1x100G產(chǎn)品中,應(yīng)用有100GQSFP28DR1/FR1和LR1,作用于500m-10km場景中;在400G產(chǎn)品中,主要聚焦在2km以內(nèi)的中短距離傳輸應(yīng)用場景,產(chǎn)品有400GDR4。未來隨著技術(shù)逐漸成熟,激光雷達(dá)、光子計算等領(lǐng)域的應(yīng)用有望實現(xiàn)突破。三、AIGC跨越數(shù)據(jù)鴻溝,合成數(shù)據(jù)與日精進(jìn)ChatGPT狂飆出圈,AIGC迎發(fā)展快車道AIGC(人工智能生成內(nèi)容)的狹義概念是利用AI自動生成內(nèi)容的生產(chǎn)方式。在AIGC場景下,人工智能可靈活運(yùn)用于寫作、編曲、繪畫和視頻制作等創(chuàng)意領(lǐng)域。初步估計,到2025年,人工智能生成數(shù)據(jù)占比將達(dá)到10%。根據(jù)《GenerativeAI:ACreativeNewWorld》的分析,AIGC有潛力產(chǎn)生數(shù)萬億美元的經(jīng)濟(jì)價值。ChatGPT屬于AIGC技術(shù)在自然語言對話場景的應(yīng)用。ChatGPT的火速出圈,將AIGC推向新的高度。AIGC提供數(shù)據(jù)燃料,驅(qū)動AI技術(shù)發(fā)展AIGC正朝著效率和品質(zhì)更高、成本更低的方向發(fā)展。根據(jù)ChatGPT能夠快速、準(zhǔn)確地生產(chǎn)聊天內(nèi)容的表現(xiàn),可大膽推測,未來AIGC技術(shù)將會把創(chuàng)造和知識工作的邊際成本降至零,以產(chǎn)生巨大的勞動生產(chǎn)率和經(jīng)濟(jì)價值。數(shù)據(jù)是人工智能的燃料和驅(qū)動力,人工智能發(fā)展所需的海量數(shù)據(jù)也能通過AIGC技術(shù)生成、合成出來,即合成數(shù)據(jù)(syntheticdata)。合成數(shù)據(jù)可以在數(shù)學(xué)上或統(tǒng)計學(xué)上反映真實世界數(shù)據(jù)的屬性,因此可以作為真實世界數(shù)據(jù)的替代品,來訓(xùn)練、測試、驗證Al模型??缭綌?shù)據(jù)鴻溝,合成數(shù)據(jù)推進(jìn)實現(xiàn)AI2.0合成數(shù)據(jù)將極大拓展人工智能發(fā)展應(yīng)用的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。Forrester將合成數(shù)據(jù)和強(qiáng)化學(xué)習(xí)、Transformer網(wǎng)絡(luò)、聯(lián)邦學(xué)習(xí)、因果推理視為實現(xiàn)人工智能2.0的五項關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)展,可以解決人工智能1.0所面臨的一些限制和挑戰(zhàn),諸如數(shù)據(jù)、準(zhǔn)確性、速度、安全性、可擴(kuò)展性等。Gartner預(yù)測稱,到2030年合成數(shù)據(jù)將徹底取代真實數(shù)據(jù)成

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