大模型领航者AIGC实践案例集锦.pdf
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1、2024 年,AIGC 经历着爆发式增长的热潮。不仅各类国产大模型如雨后春笋般相继崛起,相关的商业化应用也步入了绽放期。从内容创作、数字电商、企业生产场景到医疗、教育领域,各行各业都在探索如何利用AIGC提高效率和创造价值,并被注入了前所未有的创造力与想象力。随着技术的蓬勃发展,围绕 AIGC 的应用生态逐渐形成。在此期间,大模型领域内“百家争鸣”的激烈竞争,加速了行业价格战的兴起,更在无形中极大推动了 AIGC 技术普及至大众的进程。AIGC 的各类应用开始广泛从理想迈向现实,惠及越来越多的用户群体。面对这样的发展趋势,极客邦科技旗下 InfoQ 极客传媒自 2024 年初,启动大模型领航者
2、访谈栏目,并策划实施了一系列围绕 AIGC 和大模型的选题报道、专访、直播、演讲分享等多种形式的内容,聚焦于实际案例应用、大模型的实际部署、团队背后的故事等核心话题,与众多行业专业人士进行了深入的对话与探讨。旨在深入了解当前 AIGC 前沿技术在企业应用领域的最新动态,为各行业提供实战经验与趋势洞察。大模型领航者电子书正是基于前述内容,进一步做了筛选、提炼和分类。此次推出的第一期电子书收录了 InfoQ AIGC 频道在 2024 年上半年发布的超 20 篇文章,包括 QCon 全球软件开发大会(北京站)2024 和 AICon 全球人工智能开发与应用大会(北京站)2024 的热门演讲,以及对
3、钉钉、面壁智能、数势科技、腾讯、京东、字节跳动、图灵机器人、云知声、零一万物、达观数据等企业的独家采访。本册共包括“大咖视野”、“观点碰撞”、“应用案例”、“技术实践”与“AI 测评室”五个部分。其中,“应用案例”又涵盖互联网产品、企业生产提效、医疗、教育以及更多垂直行业的章节内容,分别从不同行业的视角展现了大模型应用的无限潜力;“AI 测评室”则囊括了今年各热门大模型的实测。卷首语 PREFACE极客邦科技创始人兼 CEO2024 年 7 月受限于电子书篇幅,我们无法尽数呈现 InfoQ 在 AIGC 频道的全部精彩内容。但与此同时,InfoQ 开设的AI 前线微信公众号正保持着每日的优质内
4、容更新,不间断地向 AI 爱好者、开发者和科学家,持续奉上大模型最新资讯、AI 技术分享干货、一线业界实践案例,希望助力大家全面拥抱AIGC。欢迎关注!在这场前所未有的时代变革中,极客邦科技期盼与大家并肩前行,一同深入探索 AIGC 时代的每一步发展,合力推动生成式 AI 领域人才的全面成长,以及规模化落地的宏伟愿景。CONTENTS目录大咖视野|VISION观点碰撞|OPINION01 钉钉卡位战:SaaS 挣不到的钱,Agent 会挣到02 26 岁带着百人团队冲刺大模型,面壁智能天才 CTO:高效比 参数更重要03 这个离开大厂去 AI 创业的互联网大佬,带着他的“Killer Agen
5、t”来了04 大模型开闭源争吵不休:开源落后闭源一年,决定模型能力的 不是技术?05 “国外一开源,国内就创新”!面对中美大模型差异,我们该突 破还是继续模仿?713202937应用案例|CASES 第一章:互联网产品第二章:企业生产提效第三章:垂直行业06 如何 1 秒内快速总结 100 多页文档?QQ 浏览器首次揭秘大 模型实现技术细节07 京东商家智能助手:Multi-Agents 在电商垂域的探索与 创新08 字节跳动代码生成 Copilot 产品的应用和演进09 大语言模型加持,是智能运维架构的未来吗?10 用 AI 面试员工的企业,知道打工人在想什么吗?!11 AI 代码助手革新编
6、程界:腾讯云专家汪晟杰深度剖析机遇与 挑战12 巨头们涌入的医疗大模型,何时迎来最好的商业时代?13 AI 老师的强大功能+真人老师的情感交流=未来教育?14 4 人团队,如何用大模型创造近千万业务价值?4761718093100107112127技术实践|TECHNOLOGY第一章:大模型训练与推理第二章:RAG 与智能体落地15 万字干货!手把手教你如何训练超大规模集群下的大语言模型16 当大模型推理遇到算力瓶颈,如何进行工程优化?17 AI 辅助内部研发效率提升,昇腾大模型推理的最佳实践18 智能体技术发展趋势:谈大模型智能体与开放领域融合19 Agent 还没出圈,落地先有了“阻力”:
7、进入平台期,智力 能否独立担事?20 “驯服”不受控的大模型,要搞定哪些事?170175188AI 测评室|EVALUATION01 算数不行、还不懂中国文化,大模型现在抢不了设计师的饭碗!02 首届大模型“相亲大会”开始啦!谁是你的天选 CP?03 Kimi 的词+Suno 的曲:能带我入选中国新说唱,但还 是干不过原神!195206223137160163-6-大模型领航者AIGC 实践案例集锦大咖视野VISION-7-对话先行者洞见新未来钉钉卡位战:SaaS 挣不到的钱,Agent 会挣到出 品|InfoQ 大模型领航者 主 持|霍太稳,极客邦科技创始人兼 CEO嘉 宾|叶军(不穷),钉
8、钉总裁作 者|褚杏娟,InfoQ 编辑编 辑|蔡芳芳,InfoQ 主编“2020 年,刚带队做出全国第一张健康码的不穷加入了钉钉。不穷是阿里的第一位校招计算机博士,从 PC 时代开始触网,完整经历了移动互联网时代。而他如今面临的,是一场关于大模型的竞备赛。想必已经无需用过多笔墨赘述。2022 年底至今,ChatGPT 的出圈程度还没有谁能超越,其背后的技术方向也早已经被竞相追捧。就像不穷说的“大家都充满了 FOMO 情绪。”那么身处其中的钉钉,能够在这次浪潮中扮演什么样的角色?-8-大模型领航者AIGC 实践案例集锦“我们依赖这些大模型公司”今年 1 月,OpenAI 正式推出了 GPT St
9、ore。几乎同时,钉钉发布了 AI 助理,并宣布 4 月推出 AI 助理市场。“GPT Store 上线的第一天我就用了,当天就已经有非常多的产品了,速度非常快。但我分析了所有数据后发现,GPTs 同质化非常严重,而且都是一些通过简单限定词、指令或角色扮演来形成的 AI 助手。”不穷说道。这一体验让不穷认定,钉钉未来的 AI 助理市场不做全量推荐,只会推荐精选过的 AI 助理。不穷强调,钉钉模式与 GPT Store 的不同:GPT Store 通过不断丰富插件使 AI Agent 能够批量调用外部系统的能力,但它的组合效率要比钉钉低,因为钉钉拥有天然的 To B 环境,其中有大量的工作任务需
10、要解决。不穷认为,目前钉钉的能力不在于做自己的大模型,而是在应用和数据,在工程性、用户体验以及 To B 理解方面。对于 Agent 来说,大模型只是其中的一个能力,此外还需要非常好的场景和高质量的业务环境数据,这两者恰恰是钉钉有、而 OpenAI 目前还欠缺的。和很多企业一样,钉钉最初也没有一下就找到合适的入局方式。一年多前,看到自己与微软不约而同地都选择了给当前产品增加 AI 能力时,钉钉团队觉得这种方式已经很让人眼前一亮了,但大模型爆发的能量远比想象得还要大。整个 2023 年,OpenAI、微软、谷歌等大模型发布频繁,李开复、王小川等也亲自下场发布大模型去年 4 月,钉钉全面投入智能化
11、,开始用大模型逐个将高频产品重做。到了当年六、七月份,钉钉内部有人提出:能否有一个直接 AI 原生的产品?这引发了内部关于从“+AI”到“AI+”的争论。这个想法与去年 10 月李彦宏公开提到的 AI 原生理论异曲同工,可见国内的探索思路其实差异并不大。那什么是 AI 原生?钉钉也在思索。其实在将思维转换成以 AI 为中心后,这个问题就不难回答。“AI 原生产品从一开始的思考就是全新的,就是要用纯 AI 的思路来解决一个任务。它从数据感知、任务分解,再到思维链,最后到行动执行,是一种全新的思考架构。”不穷表示。而对于做 AI 原生的方式,钉钉选了 Agent。-9-对话先行者洞见新未来对于与国
12、内大模型公司的关系,用不穷的话说是:“我们依赖这些大模型公司,它们是我们的发动机和心脏。没有它们,我们无法运行。”面向 AI,不穷把钉钉定义为 AI 应用创作平台,企业在这个平台上连接、开发和加工各种应用。钉钉的核心任务就是连接场景和数据,实现结构性自动化和批量处理各种工作,并通过 Agent 让创作变得更简单。具体来说,钉钉的职责是确保外部记忆存储部分的完善,包括短期和长期记忆的处理,同时做好任务规划,之后将大模型生成的内容与本地业务数据集成,并将形成的行动在各个系统中落地。在不穷看来,当前国内各个基础模型之间的差距并不大,未来不是每个开发者都会关心基础模型的选择,他们更注重解决业务场景中的
13、问题。因此,如果基础模型效果不理想,开发者应该可以随时更换。因此,为快速上线和体验,钉钉选择了通义千问作为默认大模型,除此之外用户有需求时还接入了其他大模型公司的模型,如智谱 AI、月之暗面、Minimax 等。用户的业务逻辑可以建立在自己选择的基础模型体系上,业务流程和数据流也不会进入钉钉平台。“根据不同的场景和需求,我们可能还会推荐小模型或专用模型。”不穷说道。不穷在给用户提供模型的选择建议时,会提醒他们更加关注模型的性能,如每秒处理的 token 量;大模型的安全性问题等,如本地部署还是云上部署;工程解决方案的多重性和便捷性等。这些问题也是钉钉构建 AI 助理时实际遇到的。“C 端还没有
14、太多优秀的产品形态出现”无疑,GPT Store 的模式吸引了大批用户:刚正式发布时,OpenAI 就宣称已经有超过 300 万个 GPTs。与传统软件相比,AI 助理、GPTs 等的不同之处在于拥有非常快的更新速度,模型、交互方式、数据和产品形态等方方面面都变得迅速,开发者也不要从头到尾进行开发和维护。这种模式还大大降低了开发门槛,没有研发背景的人也可以尝试,而对于研发人员来说则大大缩短了研发、测试等成本。-10-大模型领航者AIGC 实践案例集锦“SaaS 挣不到的钱,会通过 Agent 挣到”相较 C 端,B 端是不穷更看好的方向,因为 To B 场景更容易产生有效的产品:确定的数据和场
15、景可以帮助解决大模型的幻觉问题,同时通过批量和自动化的方式提高 To B 常见工作流和任务一方面,这意味着传统软件的研发模式可能会面临变革;但另一方面,不穷也指出,百万千万级的 GPTs 目前看相对来说形式比较单一,没有传统软件那样强大的业务理解能力,因此目前 GPT Store 中的应用很难成为高价值产品。不穷认为,尽管 GPTs 的创建能力很强,甚至一天可以创建几十个,但它目前还代替不了传统软件市场。钉钉也在寻找有价值的产品。在 1 月份宣布启动的 AI 助理创造大赛上,目前有超过 2000 支队伍提交作品,不穷也会亲自体验这些 AI 助理,寻找优秀的作品。那么,个人玩家又如何在 GPT
16、Store 这种模式中赚到钱呢?不穷的答案是价值,“只要有价值就一定能挣到钱,只是迟早的问题。”在他看来,个人或企业创建 AI 助理的核心在于要解决具体的问题,解决问题本身就有价值。但现在“卖工具”的人可能不是最终解决问题的人,解决问题的人是那个场景中离问题最近的人。AI 助理的商业模式则与传统软件相似,需要一定的用户使用量,“只要使用量上去了,很快就会有开发者赚到第一桶金。”根据不穷的经验,一旦调用量达到百万次,软件做商业化就是必然的。这与之前钉钉在与 IDC 联合发布的2024 AIGC 应用层十大趋势中提到的观点“新一轮的 AIGC 之争,也将会是一场流量入口之争”是契合的。钉钉在其中也
17、提到了有望成为超级 App 的想法。“在目前的 To C 场景中,我还没有看到太多优秀的产品形态出现。”不穷说道,“但是,AI Agent 绝对不是自我陶醉,我相信一定会有出色的产品出来,应该给创新者更多的时间。”根据不穷之前的访谈,AI Agent 和智能助理产品发展到一定程度后,中间态、碎片化的产品成为极简流量入口,就会出现“No App”理念重塑应用的情况:通过对话即可直接调取、使用各种工具,更多非软件专业人员也能获得强大的系统服务。-11-对话先行者洞见新未来流的效率问题。不穷指出,To B 软件的目的是解决问题,所以这里天然聚集了大量的问题和数据。在这样环境里构建的 AI Agent
18、,传统 SaaS 和 PC 软件软件的开发流程、产品交互、形态及维护等的缺陷都将得到弥补。未来,SaaS 的定制化或各种行业需求,都可以用简单、低成本的方式实现。“Agent 市场形态肯定会取代传统软件市场形态。更重要的是,它将取代传统 SaaS 的产品形态。”不穷说道。现在 AI 助理的 to B 服务中,钉钉要与用户频繁、深入地互动,根据反馈不断调整和改进。比如在解决一家芯片企业客服培训难题时,钉钉团队要去公司了解实际工作流程,然后将线下流程转化为线上的 AI 助理。虽然每个企业的需求相同,但产品会逐渐沉淀下来。企业自行完成标注、训练和本地化数据接入,钉钉则保留抽象层和公共层,逐渐完成产品
19、的广泛行业适用性。不穷评价 OpenAI 做产品就像是科学家通过成千上万次的实验,最终找到一个正确的方向,逼近科学真理。而钉钉则投入大量时间与客户共创,解决他们的实际问题。两者虽然方向不一,但殊途同归。与大模型创业公司苦苦寻找自己的商业模式相比,钉钉探索出来的大模型商业模式已有两种。第一种是基于调用量的模式。无论个人 AI 助理还是企业助理,产品使用频率越高、解决问题的能力越强,吸引的用户就越多,自然也就需要更多的调用。使用量大,消耗的算力和资源也就越多。第二种是应用层本身带来的商业模式。传统的 SaaS 模式赚钱较为困难,因为它需要大量的定制和本地化需求,AI Agent 的应用能力提供了一
20、个解决方案:简洁的界面、任何需求都可以通过对话来理解,并通过行动系统对接外部系统逻辑,这样就将界面定制化和流程重构的职责就交给了后端模型和 AI Agent 系统。这样,从交互层到模型层,再到持久层,整个过程都得到了简化。因此,SaaS 的维护成本也就降低了。“AI 助理的盈利天花板目前还看不到,随着更多优秀产品的出现,我们可能还会发现新的盈利途径,带来新的惊喜。”不穷说道。不穷认为,通过消耗算力来提供服务只是最基本的模式,除此之外,服务消耗还有很多其他的可能性。他的判断是,未来十几年中国 SaaS 行业挣不到的钱可能会通过 AI Agent 来实现。-12-大模型领航者AIGC 实践案例集锦
21、结束语在提到当前钉钉 AI 助理接下来要重点攻关的方向时,不穷还是说到了数据和场景:数据和场景是 Agent 普遍存在的问题,钉钉的 AI 助理现在有更专注的场景和数据,就像是给“孙悟空戴上了紧箍咒”,好处是能够减少幻觉、能够解决一些通用场景里难以解决的问题。这也意味着,钉钉未来还需要发掘和洞察到更多的场景、沉淀和积累更多的高质量数据。其次,行动能力是目前 Agent 所欠缺的,只是让它们聊天未免太乏味。因此 AI 助理会接入钉钉上原有的应用、低代码等开放能力,不穷希望以此让 AI 助理能够不断出现各种创新玩法,而不仅仅是简单的信息查询和单向交互。比如,AI 助理对接了很多的主流 App 行动
22、系统,比如可以查看淘宝订单等,App 的行动系统实际上就变成了一个 AI 助理,无需在不同系统间切换。在不穷看来,Agent 的最大好处就是它的无限可能性,这种模式不受传统思维和现有框架的限制,是真的可以让想象力转化为生产力的。“我今年非常期待行动系统能够变得更加强大、数据质量得到提升。随着越来越多的人洞察到新的场景,AI 助理将不再是一个个废话大师、一个个应对亲戚的聊天工具、一个个面试官。”不穷说道。访谈里,不穷不掩对微软战略眼光的称赞。“战略需要耐心,如果没有耐心,那就只是投机。”同样地,钉钉对 AI 助理的耐心有多久?AI 助理未来的价值能有多大?这些也是不穷现在要面对的课题。扫码分享文
23、章-13-26 岁带着百人团队冲刺大模型,面壁智能天才 CTO:高效比参数更重要“尽管有所谓的 百模大战,但实际上,国内真正能够成功训练大模型并掌握相关技术的团队并不多。”面壁智能 CTO 曾国洋说道,“不是简单地训练出一个模型就意味着掌握了全部技术。”面壁智能起于一群学术极客。2021 年,清华大学计算机系长聘副教授刘知远的牵头成立了面壁智能成立,团队成员主要来自清华大学 NLP 实验室,而曾国洋成为这家初创公司的技术 1 号位。曾国洋如今更以“天才少年”的形象被人熟知:8 岁学编程、高中去旷视实习、大二加入清华 NLP 实验室。人们通常很难将眼前这个 98 年的少年,跟“BMTrain、B
24、MInf 主要作者”“OpenBMB 开源社区发起人”“当红大模型创业公司 CTO”等联系在一起,但 26 岁的他确实已经被推到了大模型时代的舞台中央。出 品|InfoQ 大模型领航者 主 持|霍太稳,极客邦科技创始人兼 CEO嘉 宾|曾国洋,面壁智能 CTO作 者|褚杏娟,InfoQ 编辑编 辑|蔡芳芳,InfoQ 主编-14-大模型领航者AIGC 实践案例集锦从自己 coding 到看别人 coding2022 年 8 月,面壁智能开始公司化运作。直到去年年初,面壁智能只有 10 个人不到。当时的曾国洋依然活跃在编程一线。作为程序员的曾国洋,是早期第一批申请试用 GitHub Copilo
25、t 的用户之一。他把 AI 看成是合作伙伴:AI 辅助程序员完成某些任务,而程序员则可以专注于更具创造性和战略性的工作。“我很喜欢能够帮助加速编程的工具,”曾国洋说道,“我们不应该简单地认为只要代码被写出来,程序员的工作就完成了。编写代码只是程序员工作的一部分,如何将想法架构化以及合理划分模块并确保它们之间的有效协作等,都是程序员工作中相当重要的一部分。”去年 5 月份后,面壁智能的规模越来越大,内部也设立了数据处理、模型训练、模型评测、算法、Infra、运维等不同的团队,以便更好地训练大模型。他的工作重心逐渐转为保证组织的有效协作。在此期间,面壁智能迎来了许多对通用人工智能(AGI)充满激情
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