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环球实时:华为的宏图是成为下一个十年最伟大的软件公司?

华为的“软”实力正在更迅速地刷新市场认知。

自去年底华为云正式发布需求管理服务工具——CodeArts Req以来,今年4月又推出自研自用的MetaERP,一个完全由华为自己的操作系统、数据库、编译器和语言做出来的管理系统软件。

而后不到3个月,华为云在今天的开发者大会(HDC.Cloud 2023 )上正式发布盘古大模型3.0,并再度强调了其定位——“AI for Industries”。同时从其发布会上披露的信息看,盘古大模型所覆盖的行业以及应用场景也更加下沉。


【资料图】

华为盘古大模型聚焦各行各业,为更多细分应用场景打造相应的解决方案

华为常务董事、华为云CEO张平安表示:“华为的盘古大模型不会写诗,只会做事。它要帮助各行各业,在各个领域,让AI来赋予价值,比如我们在金融,我们在政务,我们在矿山,我们在气象,都有很多的工作小组派下去,为各个行业带来价值。我们一直坚持的方向就是‘AI for Industries’。”

“AI for Industries”是一个愿景极高的口号,其根本目的就是让人工智能与各行各业深度融合。这家在过去被认为重新定义全球通信行业的公司,现在开始有可能凭借AI技术迭代这一结构性的变革机会成为全球软件行业的巨无霸。

本次发布会披露的信息中,华为盘古大模型3.0一个完全面向行业的大模型系列,第一层包括自然语言大模型、视觉大模型、多模态大模型、预测大模型、科学计算大模型,它们提供满足行业场景的多种技能。第二层是行业大模型,包括政务、金融制造矿山气象、铁路、药物分子等大模型。第三层是面向更多细化场景的模型,更加专注于政务热线、网点助手、先导药物筛选、传送带异物检测、台风路径预测等具体行业应用或特定业务场景,为客户提供“开箱即用”的模型服务。

此外,华为云还发布了华为昇腾AI云服务单集群2000P Flops算力的昇腾AI云服务在华为云的乌兰察布和贵安AI算力中心同时上线。华为在最底层构建了以鲲鹏和昇腾为基础的AI算力云平台构建了昇腾的计算引擎CANNAI框架MindSpore以及AI开发平台ModelArts,为大模型开发和运行提供分布式并行加速,算子和编译优化,集群级通信优化等关键能力。基于华为的AI根技术,大模型训练效能可以调优到业界主流GPU的1.1倍。

前生今世

事实上,大模型并不是新鲜事物。早在2021年,华为云就发布了盘古大模型,当时包括NLP(中文语言)、CV、科学计算3个大模型,目的就是为行业和开发者建立一套通用、易用的人工智能开发工作流。

由于当时人工智能算法繁多,且碎片化严重。开发者面对每一个场景,都必须选择独立的模型,并配合数据处理、模型优化、模型迭代等一系列开发环境。当然,也无法积累通用知识,不同领域的数据差异较大,更需要不同的技巧进行微调,往往导致开发效率低下。

为了解决这一难题,预训练大模型相关研究应运而生。预训练大模型就是通过无监督或者自监督学习等深度学习的方法,配合大量参数的神经网络模型,从海量数据中获取知识并进行学习。如有特定开发任务,开发者就能按需调用相关模型和工具,结合行业经验,实现对大模型的预训练,以解决实际业务问题。

在这一背景下,华为盘古大模型在两年前就已经诞生,最初的目的就是面向To B端的行业用户和开发者,为其打造通用化的人工智能平台。正如第一次工业革命让生产“小作坊模式”,转向“工业化生产模式”,而华为盘古大模型将改变传统“小作坊开发模式”,让开发者借助人工智能工具迈入全新的“工业化开发模式”。

不止是大模型

华为盘古大模型3.0还具有全栈技术加持的优势,能够提供高效的模型训练和推理能力。首先,华为从AI芯片到AI框架Mindspore,从全流程支持MLOps开发AI平台ModelArts到基础大模型,均实现全栈自主创新;其次,昇腾AI云服务不仅提供稳定可靠的高效训练和推理能力,还具备队规模并行训练能力,加之全栈的性能优化,是提升大模型训练的出色平台;另一方面,由于华为的自研芯片和算力支持,有效抵御全球AI芯片短缺和价格暴涨的压力

另一方面,华为作为云计算大厂,可提供多样化部署的能力,包括公有云场景;大模型专区(公有云);混合云场景3种模式,企业可根据自身特点和需要,选择适合的模式来建立自己的大模型。

此外,华为还拥有深厚的行业积累和核心Know-How沉淀,例如超过10个行业军团/系统部、超400个行业解决方案、7大行业aPaaS(应用程序平台即服务),以及盘古大模型行业开发套件、大模型训练工作流、数据撰写与标注平台等,实现快速开发行业大模型。

与实体经济深度融合

任正非曾表示,让煤矿工人可以穿西装打领带工作。这一愿景的背后,离不开5G、人工智能、大模型等新兴技术在煤矿等实体经济场景中的应用

煤矿,给人的印象是一项复杂性和危险性极高的工作。为了保证井下人员作业安全,通过人工智能实现“少人无人”的安全高效作业是煤矿智能化追求的重要目标。然而,在煤矿场景中仍然要面临着场景需求多、矿山间复制难、场景落地难、AI人才不足等诸多挑战。

华为云盘古矿山大模型可实现覆盖煤矿的采、掘、机、运、通、洗选等业务流程下的1,000多个细分场景,只需导入海量无标注的矿山场景数据,即可进行无监督自主学习,实现预训练的目的。

药物研发方面,华为盘古大模型也得到了不错的应用。例如,西安交通大学第一附属医院刘冰教授在新药研发中采用的一种AI辅助药物设计服务,正是基于华为云盘古药物分子大模型打造,突破性地研发出一款超级抗菌药Drug X(肉桂酰菌素),并将先导药的研发周期从数年缩短至一个月,研发成本降低70%,打破了医药界“双十定律”(即新药研发需要花费10年时间、10亿美元

此外,华为盘古大模型3.0还在铁路、气象、政务、金融、制造等行业实现了深入的应用,推动实体经济传统行业实现深度融合。相比传统数值预测方法,盘古气象大模型的预测速度提升10,000倍,能够提供秒级的全球气象预报

目前通用大模型与行业大模型的定义已经有了明显的区分。例如,通用大模型主要面向工作和学习,就类似一个AI助手,协助人提升效率;而行业大模型更像是工具,与各行各业深度融合,提供更便利、更高效的AI工具或解决方案。可以说,行业大模型贴近行业,更贴近实体经济,也更能各行各业行业带来价值。

一直以来,华为盘古3.0大模型没有强调生成式AI,而是始终明确自身行业大模型的定位。值得注意的是,盘古大模型3.0除了预训练大模型外,还特别针对行业和场景提供了相应的解决方案和服务让行业用户和开发者按需选择适合的服务,从而实现开发效率的提升。

同时,盘古大模型3.0还提供全栈自研的技术加持和优势,并配合华为多年来在各个产业的积累和沉淀,有助于解决各行各业的各类痛点,将原本“小作坊开发模式”,转变为“工业化开发模式”,实现效率的倍增。

可以预见的是,“千模大战”之下,行业必将迎来一波“洗牌”只有真正带给行业价值的大模型才能突出重围,所以更聚焦也更懂行业的行业大模型的研发已是大势所趋。

正如华为轮值董事长胡厚崑在2023世界人工智能大会所说, 人工智能的发展,关键是要“走深向实”,赋能产业升级。当前阶段,华为在人工智能发展上有两个着力点:第一,打造强有力的算力底座,支撑中国人工智能产业的发展。第二,从通用大模型到行业大模型,让人工智能服务好千行百业、服务好科研创新。

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责任编辑:Rex_07

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