史上增长最快的APP!火爆的AIGC有望掀起新一轮产业革命 巨大的算力需求待爆发

近日OpenAI发布了诞生于GPT-3基础上的聊天机器人ChatGPT,短短几天引爆网络,用户数突破100万。ChatGPT根据强化学习的奖励模型调整迭代为用户生成建议,应用场景丰富,可以参加考试、写诗、修bug,“智商”很高。

不少商业大佬纷纷公开表示看好ChatGPT的发展前景。特斯拉创始人马斯克在推特上感叹“很多人和ChatGPT聊的废寝忘食”;比尔盖茨称,“这让我能一窥未来,整个平台的方法和创新速度都令我印象深刻”。也有谷歌等互联网巨头感受到了这项新技术的威力。

2022年11月,推出仅3个月的ChatGPT,为何能引起全球关注?

据《纽约时报》报道,去年底,由于ChatGPT在全球爆红,谷歌CEO Sundar Pichai在公司内部发布了“红色警报”(Code Red)。PichAI要求多个团队集中精力,解决ChatGPT对本公司的搜索引擎业务构成的威胁。

大佬们的站台,让ChatGPT概念在兔年刮起了一阵旋风。兔年大A开市第二天,ChatGPT多只概念股股价走高,收获涨停板。近几个交易日,同花顺ChatGPT概念一路走高。云从科技短短5个交易日大涨近70%。

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史上增长最快的APP

近段时间ChatGPT在全球范围内的火爆程度可以说毋庸置疑。其去年年底的亮相就已堪称惊艳,而在微软百亿美元投资其开发商OpenAI后更是牢牢吸引了人们的眼球。

ChatGPT是一种文本生成人工智能,可以对话、写文章、写诗歌、编代码等,ChatGPT于2022年11月推出,至今已经在全球引发轰动。

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瑞银报告显示,ChatGPT可能是历史上增长最快的应用程序,仅在两个多月就有1亿多活跃用户,而TikTok达到1亿用户花了9个月的时间。

而作为早就深耕AI领域的元老和先驱,谷歌已经无法再忽视后来者的威胁。当地时间周四,谷歌CEO桑达尔-皮查伊(Sundar Pichai)表示,公司将很快为其核心的搜索引擎业务添加先进人工智能。

根据OpenAI介绍,ChatGPT付费用户即使在高峰时段也可以进行访问,且有更快的响应时间,还可以优先访问新功能。

ChatGPT Plus目前仅针对于美国用户,未来会拓展至更多国家。

不过,该工具仍将对公众免费开放。

虽然它在用户中获得了吸引力,但也引发了一些担忧,包括不准确性、可能延续偏见和传播错误信息,以及帮助学生作弊的能力。

ChatGPT为何火爆?——解决了人工智能模型的一些核心技术痛点!

ChatGPT可以根据输入的文本自动生成类似的文本,根据输入的问题自动生成答案。还具有编写和调试计算机程序的能力,并且能够使用后端API接口的方式来调用ChatGPT。基于以上功能,ChatGPT可以被用来开发聊天机器人,也可以编写和调试计算机程序,还可以进行文学、媒体相关领域的创作,包括创作音乐、电视剧、童话故事、诗歌和歌词等。

ChatGPT之所以更受关注,在于引入新技术RLHF(Reinforcement Learning with Human Feedback,即基于人类反馈的强化学习)。RLHF解决了生成模型的一个核心问题,即如何让人工智能模型的产出和人类的常识、认知、需求、价值观保持一致。

AIGC本质为内容,反映了AI生产能力的提升。从研究框架上,AIGC的技术支持是“AI”,但生成的AIGC属于“内容与场景”,背后需要“后端基建(渲染)”“底层架构(引擎)”的支持。AIGC是内容生成,是一种生产能力。AI参与内容生产有两类:1)凭借AI的高效率,替代人进行内容的生产;2)AI作为工具辅助人,或人辅助AI进行内容生产。

安信证券认为,AIGC是产业内预期AI将引发一场波及全行业的“平台转移”,就像过去15年向移动设备和云计算平台上转移一样。透过AIGC呈现的效果,能够看到AI开始从学习走向创造(主要是自然语言处理NLP技术的突破),生成式AI对于更多业务场景的颠覆“改造”的雪球越滚越大,最终将引发新一轮产业革命,进而推动整个科技行业的商业格局都将会迎来大洗牌,比如谷歌发布了文字生成AI模型Wordcraft、AI绘画模型Imagen、视频生成工具Imagen Video;DeepMind推出用以抗衡ChatGPT的Sparrow以外,又在1月27日发布了全新的音乐AI模型MusicLM,意在加速生成式AI的布局。

每一个字都很“烧钱”

此前,OpenAI联合创始人兼CEO曾在推特上表示,ChatGPT的运营费用高得“令人瞠目结舌”。在用户抛出问题之后,ChatGPT回应的每一个字,花的都是真金白银。

据悉,ChatGPT托管于微软云服务Azure上,目前微软对单个100 GPU的收费是每小时3美元,按照ChatGPT加载模型和文本的速度,生成一个单词的费用约为0.0003美元;而ChatGPT的回复通常至少有30个单词,因此ChatGPT每回复一次,至少花Open AI 1美分。

摩根士丹利的分析甚至认为,ChatGPT的一次回复可能会花掉Open AI 2美分,大约是谷歌搜索查询平均成本的七倍。尤其考虑到ChatGPT面向全球大众用户,用的人越多,带宽消耗越大,服务器成本只会更高。

AIGC应用将产生巨大的算力市场

根据早些时候OpenAI发表了一份研究成果表明,AI训练所需算力指数增长,增长速度超越硬件的摩尔定律

数据显示,自2012年至2018年,用于训练AI所需要的算力大约每隔3~4个月翻倍,整体呈现指数级上涨(而摩尔定律仅仅是18个月翻一倍)1。从2012年到2018年,训练AI所耗费的算力增长了30万倍,而摩尔定律在相同时间只有7倍的增长。

中信建投研报的数据也显示,此前用于AI训练的算力增长符合摩尔定律,大约每20个月翻一番;深度学习的出现加速了性能的扩展,用于AI训练的算力大约每6个月翻一番;而目前大规模模型出现,其训练算力是原来的10到100倍。

以GPT-3为例,该模型有着多达1750亿的参数,训练所需的算力高达3650PFLOPS-day。按照Lambda的测算,以V100理想状态下28 TFLOPS的算力和最低3年起云计算的成本,完成训练GPT-3需要花费460万美元,而下一代GPT-4的参数将更多。

国盛证券表示,尽管AI模型往往会选择开源,但数据集和训练成果是一个团队的内部资产,这意味着每个AI产品都需要支付自己的训练成本。现在大部分创业团队都是布设在云端,因为单独的算力集群很贵,目前A100高端产品大概在6-9万元,1000张A100卡加上CPU、硬盘、存储、机房供电等配套设施的硬件投入将近1亿。在未来AIGC随着B端和C端的商业化落地的实现,算力集群的建设和云服务都会收益,同时考虑到英伟达A100、H100出口受限,相关国产算力芯片将有机会获得增量市场。

AIGC未来应用普及的背后,将产生巨大的算力市场。根据OpenAI的研究,AI训练所需算力指数增长,且增长速度超越硬件的摩尔定律。AI模型大算力的背后需要高昂的算力成本,GPT-3训练的算力成本超过400万美元。尽管AI模型往往会选择开源,但数据集和训练成果是一个团队的内部资产,这意味着每个AI产品都需要支付自己的训练成本。在未来AIGC随着B端和C端的商业化落地的实现,算力集群的建设和云服务都会受益,同时考虑到英伟达A100、H100出口受限,相关国产算力芯片将有机会获得增量市场。

AIGC带来的商业模式变革——AI的显性化

随着自然语言技术(NLP)进一步降低AI的使用和触达门槛,以及伴随着AIGC生成算法的优化与改进,我们发现AIGC的商业化落地速度和效果表现将超预期,一些如Jasper这样的初创企业已经开始产生了营收。这意味着AI正以越来越显性的方式产生商业模式。AI已经不再像过去那样与硬件、系统等一起打包进行商业化落地了。对于普通人来说也不再是一门遥不可及的尖端技术。

AIGC投资框架:软硬件与数据集。生成算法、NLP与算力决定AIGC能否运行,而高质量的数据集决定了AIGC质量与商业模式。软件层面主要包括自然语言处理技术:谷歌、微软、科大讯飞拓尔思;AIGC生成算法模型及数据集:英伟达、Meta、百度、蓝色光标视觉中国昆仑万维。算力层包括:中兴通讯、澜起科技、新易盛天孚通信宝信软件、中际旭创等。

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