文章主题:ChatGPT, AIGC, 人工智能

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🎨💻📝創意無限!ChatGPT,2022年末的AI熱門話題,以其驚人的多才多藝颠覆了我們對聊天機器人的認識——從編程到繪畫,一切皆有可能!🚀💡OpenAI的這款旗艦產品,ChatGPT甫一出世就掀起全球狂潮,AIGC領域的新里程碑躍然眼前。它不僅提升了交互體驗,讓人與機器的溝通變得前所未有的輕鬆,還集成了翻譯、摘要、情感分析等尖端技術,語言理解力堪比人類,效率更是讓人驚嘆。🚀💻💬ChatGPT的崛起,不僅展示了AI的強大潛力,更為我們提供了一個全新的、高效便捷的工具包,讓創意無處不在。👋🌍✨欲感受其超凡魅力,只需關注這位語言藝術的大師,讓ChatGPT帶你探索無盡可能!🔍💻🌟

ChatGPT的诞生无疑是AI时代的重要里程碑,也预示着新一轮人工智能技术革命正在加速来袭。

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“跨越山和大海”的人工智能

🌟人工智能🚀,简称AI,是通过复杂算法让计算机模拟人类智慧的关键技术。它涵盖了诸如💡‘学习’与🧠‘推理’等高度认知领域,旨在模仿并超越我们的思考模式。自上世纪50年代初的概念提出,AI已经经历了漫长的科研探索之路,至今已走过六十余载的辉煌历程。🚀

🌟认知革命:探索AI1.0时代的起源🌟于1956年的智慧火花照亮了历史舞台——在达特茅斯大学的学术殿堂里,一群热衷于数学、心理学、计算机科学与神经学的创新者们聚首,首次人工智能研讨会应运而生。这场会议不仅定义了AI的基石,也让【年份】成为人工智能元年,开启了技术从零到一的革新之旅。当时的挑战——如何构建高效的人工神经网络,如今被视为人工智能1.0时代的核心议题。🚀在这个早期阶段,人工智能的概念如同一颗种子,孕育着未来的无限可能。它标志着一场关于结构简化与智能演进的科学探索,通过【关键词优化】的研究和理论突破,为后续AI技术的发展奠定了坚实基础。🔍SEO优化提示:使用相关行业术语、关键词如”达特茅斯会议”, “人工神经网络”, “结构复杂性”等,同时保持内容连贯性和信息准确性。

🌟AI技术的革新之路并非一蹴而就,而是需要经过量变到质变的逐步积累。2012年,AlexNet的诞生犹如一声惊雷,引领CNN在图像识别领域的大爆发,开启了计算机视觉技术的黄金时代(👨‍💻)。2015年的里程碑时刻,机器识别准确率超越人类,误差率低至4%以下,标志着AI技术开始深度渗透各行各业,催生了人工智能1.0时代的创新热潮(🔥)。那时,“AI”如同一股强大力量,赋能各个领域,显著提升了效率(📈)。然而,这个阶段也暴露出一些挑战,如模型的不统一和泛化能力有待提升(🔍),这些都是后续发展中需要克服的问题。

🎉人工智能已步入2.0新时代!Transformer架构的提出(年由Google Brain引领),标志着大模型算法的黄金时代正式开启。自2018年起,这股热潮席卷全球,仅用短短五年,模型参数量就从亿级飞跃至5400亿天文数字,增长速度堪称指数级跃升!通过“预训练+微调”的创新方法,AI的泛化能力实现了质的飞跃,解决了早期技术局限。我们期待着这股力量引领新一代技术创新周期的到来,为未来带来无限可能!🔍🌟

🏆我国AI行业正经历前所未有的快速发展,据统计,近267万家企业已在这条科技高速路上崭露头角!📊2023一季度,新增注册企业更是达到了惊人的17万家,增长率高达6.8%,展现出强劲的生命力!广东以其39.9万家的领先位置引领潮流,江苏与北京紧随其后,分别拥有22.4万和21.8万家,形成南北呼应的繁荣景象。🌱初创企业占53.6%,其中1-5年内成立的企业占比高达27.7%,这股年轻活力为行业注入了源源不断的创新动力。特别是在2023年1月至今,AI产业的融资盛宴更是引人注目,共发生143起融资事件,总金额超过800亿大关,预示着未来将有更多耀眼的里程碑等待我们见证!💰记得关注这个领域,跟随科技的脚步,一起探索人工智能的无限可能!🚀

ChatGPT爆火,开启AIGC热潮?人工智能2.0时代究竟带来了什么改变?

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市场需求大增!小众“数据标注”逐浪AIGC

人工智能是一门多学科的复杂性科学与产业,需要多个子产业共同努力,合力完成产业发展。而数据、算法、算力作为最核心的三个相关子产业,其发展程度被视为人工智能产业的“风向标”。

作为将人类智能转化为机器智能的“原材料”,数据在业内被称为“新的石油”,是实现人工智能技术与产业结合能力的必要条件。值得注意的是,目前市场上90%以上的数据是非结构化数据,被有效利用的不足10%,对于这些非结构化的数据只有经过标注处理才能激活其价值。如今,AIGC的东风进一步拉动了市场对于数据标注处理的需求。

据天眼查不完全统计,2018年至2020年是数据标注企业注册数量大幅提升的3年,分别新增26、21、21家。从地域分布来看,广东以25家位列区域首位;河南、山东分列二、三位,分别是12家和9家。自2023年1月以来,数据标注有关的专利申请已有34项,均属于发明专利。如今,这类工作量极大、过程极其枯燥且耗时的手动数据标记过程,已经成为AI经济体系中的重要组成部分。

算法之于AI就像是烹饪所采用的“方法”,使之可以根据数据模型和算法模型进行自主学习和自我优化,以实现人工智能的目的。自2020年OpenAI推出GPT-3后,谷歌、华为、智源研究院、中科院、阿里巴巴等企业和研究机构也相继发力,陆续推出超大规模预训练模型,当前,预训练模型参数数量、训练数据规模按照300倍/年的趋势增长,增大模型和增加训练数据仍是短期内演进方向;跨模态预训练大模型逐渐普遍,如今已经能够处理文本、图像、语音三种模态数据,未来能够使用更多类型数据的预训练模型将会涌现。

天眼查数据显示,2022年新增人工智能算法注册企业3.6万家,较去年增加37%,从地域分布来看,广东以2.6万家位列区域首位;福建和浙江分列二、三位。

算力之于AI就像是烹饪所需的“柴火”。从发展趋势来看,AI时代所需要的算力更多的是“智能算力”、是新算力。

当前,基于GPU的训练芯片持续增多,面向GPU创新的企业开始发力,出现了摩尔线程、天数智芯、壁仞科技等一批专注GPU赛道的初创公司。基于ASIC等架构云端训练芯片能力提升显著,寒武纪的思元370、原科技的“邃思2.0”以及百度的昆仑2等相对上一代产品均有3-4倍以上的算力提升。

天眼查数据显示,2013年新增人工智能算力注册企业7128家,2022年为11.3万家,数量增加了近15倍。从地域分布来看,广东以17.1万家位列区域首位;福建和江苏分列二、三位。另据天眼查不完全统计,人工智能算力产业在近两年分别发生456和418项融资事件,较2020年的296项有大幅提升。

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顺应变革大周期,与AI共舞

近年来,国家推出多项政策,保障我国人工智能产业长期发展。数据要素层面,十四届全国人大会议提出成立国家数据局、重组科学技术部等有力举措。国家数据局的成立有望加速数据要素市场化。自主创新层面,重组科学技术部、健全新型举国体制也有利于推动我国科技自主创新发展。

以AIGC为契机的变革改变了内容生产的方式,从内容-交互-流程,实现了内容创作过程中大量重复性工作的“工程化”处理,这也引发人们对于工作岗位面临被机器取代的担忧。天眼查研究院认为,机器学习、深度学习、大模型等让人望而却步的概念不过是机器理解世界的范式,AI的进化不会停止,只会加快步伐。任何时候,AI对齐的追求是使得人工智能系统成为有益的工具,学会利用这一工具,释放更多人力在创新思考等更高级的工作上才是“拥抱变化”的关键。

ChatGPT爆火,开启AIGC热潮?人工智能2.0时代究竟带来了什么改变?

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