對話面壁智能李大海:Scaling Law 之外,大模型的另一條關鍵路徑
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原標題:對話面壁智能李大海:Scaling Law 之外,大模型的另一條關鍵路徑
關鍵字:模型,華為,解讀,知乎,智能
文章來源:Founder Park
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內容摘要:
雖然 OpenAI 反復強調 Scaling Law 是大模型最重要的原則,但事實上,GPT-4 在過去一年里縮小了 10 倍。
這是面壁智能看到的,Scaling Law 的另一面。
基于對 Scaling Law 的獨特理解,在 8B 的面壁小鋼炮模型上,他們實現了可以和 GPT-4V 對標的多模態能力,甚至有信心在 2026 年推出一個 GPT-4 水平的端側模型。
而在 Google 推出開源 Gemma 端側模型,Apple 推出基于本地端側模型的「蘋果智能」后,端側模型這個賽道突然也變得炙手可熱起來。
為什么聚焦端側,「一方面因為確實看到了端側離用戶最近,另一方面也是覺得端側是落地起來更具象化、更現實的途徑。」李大海是這么說的。
而如何做到離用戶更近,在李大海看來,必須做到兩點:
「需要分享盡可能多的上下文,更懂用戶。」
「一定要能實現『三位一體』,就是感知、決策、行為。」
關于創業、關于端側模型不一樣的 Scaling Law,以及端側模型和云端如何協同的未來,在 AGI Playground 2024 上,極客公園創始人 & 總裁張鵬與面壁智能聯合創始人&CEO 李大海
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