簡介:2023年是技術(shù)發(fā)展的分水嶺,生成式人工智能成為主流。隨著我們進(jìn)入2024年,預(yù)計(jì)生成式人工智能格局將迅速演化,引入一系列有望改變技術(shù)及其應(yīng)用的趨勢,包括多模態(tài)人工智能模型、小語言模型、自主代理等。這些趨勢不僅將塑造技術(shù)格局,還將重新定義交互、創(chuàng)造力和對人工智能潛力的理解。
1、多模態(tài)人工智能模型的出現(xiàn)
OpenAI公司的GPT4、Meta的Llama 2和Mistral都是大型語言模型進(jìn)步的例子。該技術(shù)利用多模態(tài)人工智能模型超越了文本,允許用戶基于文本、音頻、圖像和視頻匹配內(nèi)容,以提示和生成新內(nèi)容。這種方法包括將圖像、文本和語音等數(shù)據(jù)與高級算法相結(jié)合,以進(jìn)行預(yù)測并生成結(jié)果。
到2024年,多模態(tài)人工智能預(yù)計(jì)將發(fā)生顯著變化,帶來生成式人工智能能力的轉(zhuǎn)變。這些模型正在超越傳統(tǒng)的單模功能,結(jié)合圖像、語言和音頻等不同的數(shù)據(jù)類型。隨著向多模態(tài)模型的過渡,人工智能將變得更加直觀和動(dòng)態(tài)化。
GPT4-V因其多模態(tài)功能已經(jīng)在ChatGPT Plus用戶中深受歡迎。2024年,我們可以期待開放模型的興起,如大語言和視覺助理或LLava。
2、功能強(qiáng)大的小語言模型
2024年將見證小型語言模型的力量。大語言模型是在Common Crawl和The Pile等大型數(shù)據(jù)集上進(jìn)行訓(xùn)練的。這些數(shù)據(jù)集是從數(shù)十億個(gè)可公開訪問的網(wǎng)站中提取的,其龐大的數(shù)據(jù)對模型十分有益,但同時(shí)也無法擺脫其“嘈雜”的本質(zhì)。但是,小型語言模型是在較為有限的數(shù)據(jù)集上訓(xùn)練的,這些數(shù)據(jù)集由教科書、期刊和權(quán)威內(nèi)容等高質(zhì)量的來源組成。這些模型對參數(shù)技術(shù)以及存儲(chǔ)和內(nèi)存需求較小,可在功能較弱且價(jià)格較低的硬件上運(yùn)行。雖然小語言模型規(guī)模較小,但其產(chǎn)出的內(nèi)容質(zhì)量與一些規(guī)模較大的大語言模型相當(dāng)。
微軟的PHI-2和Mistral 7B是兩種潛力巨大的小語言模型,將為下一代生成式人工智能應(yīng)用提供動(dòng)力。
3、自主代理的興起
自主代理是為完成特定目標(biāo)而設(shè)計(jì)的自主軟件程序,這是構(gòu)建生成式人工智能模型的一種創(chuàng)新策略。在沒有人為干預(yù)的情況下,自主代理生產(chǎn)內(nèi)容的能力超越了傳統(tǒng)提示工程的限制。
先進(jìn)的算法和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)被用于自主代理的開發(fā)。這些代理使用數(shù)據(jù)來學(xué)習(xí)、適應(yīng)新情況,并在幾乎沒有人為干預(yù)的情況下做出決策。例如,OpenAI已經(jīng)創(chuàng)建了有效利用自主代理的自定義GPT等工具,這表明人工智能領(lǐng)域取得了重大進(jìn)展。
多模態(tài)人工智能結(jié)合了自然語言處理、計(jì)算機(jī)視覺和機(jī)器學(xué)習(xí)等各種人工智能技術(shù),對自主代理的發(fā)展至關(guān)重要。通過同時(shí)分析不同的數(shù)據(jù)類型并應(yīng)用當(dāng)前上下文,它可以做出預(yù)測、采取行動(dòng)并進(jìn)行更適當(dāng)?shù)慕换ァ?/p>
例如,LangChain和LlamaIndex等框架可用于構(gòu)建基于大語言模型的代理。2024年將出現(xiàn)利用多模態(tài)人工智能的新框架。
4、開放模式將與專有模式相媲美
預(yù)計(jì)2024年開放的生成式人工智能模型將發(fā)生重大變化,一些預(yù)測表明它們將與專有模型相媲美。開放模型和專有模型之間的比較很復(fù)雜,依賴于各種因素,包括特定的用例、開發(fā)資源和用于訓(xùn)練模型的數(shù)據(jù)。
Meta的Llama 270b、Falcon 180B和Mistral AI的Mixtral-8x7B在2023年非常受歡迎,其性能與GPT 3.5、Claude 2和Jurassic-2等專有模型相當(dāng)。
未來,開放模型和專有模型之間的差距將縮小,從而成為企業(yè)在混合或本地環(huán)境中托管生成式人工智能模型的絕佳選擇。
5、云原生成為本地生成式人工智能的關(guān)鍵
Kubernetes已成為托管生成式人工智能模型的首選環(huán)境。預(yù)計(jì)Hugging Face、OpenAI和谷歌等主要參與方將利用Kubernetes提供的云原生基礎(chǔ)設(shè)施來交付生成式人工智能平臺(tái)。
諸如來自Hugging Face的文本生成推理、AnyScale的Ray Serve和vLLM等工具已經(jīng)能夠支持在容器中運(yùn)行模型推理。2024年,Kubernetes上運(yùn)行的框架、工具和平臺(tái)將日趨成熟,以管理基礎(chǔ)模型的整個(gè)生命周期。用戶將能夠有效地進(jìn)行預(yù)訓(xùn)練、微調(diào)、部署和擴(kuò)展生成模型。
關(guān)鍵的云原生生態(tài)系統(tǒng)參與方將為在云原生基礎(chǔ)設(shè)施上運(yùn)行生成式人工智能提供參考架構(gòu)、最佳實(shí)踐和優(yōu)化方案。
審核編輯:劉清
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原文標(biāo)題:探索未來:2024年生成式人工智能五大發(fā)展趨勢
文章出處:【微信號:AI智勝未來,微信公眾號:AI智勝未來】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。
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