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鍛造國產大模型核心競爭力
http://www.CRNTT.com   2023-10-12 09:12:14


  中評社北京10月12日電/截至今年7月底,中國累計有130個人工智能大模型問世,其中,僅今年前7個月就有64個大模型發布。不久前,首批通過《生成式人工智能服務管理暫行辦法》備案的11個大模型產品獲批向全社會開放服務,引發關注。大模型進入高速發展期。當前,一個重要問題是如何統籌創新發展與安全應用,推動生成式人工智能高質量發展,持續激發人工智能“頭雁”效應。
  
  經濟日報發表北京工業大學經濟與管理學院教授何喜軍文章稱,受益於龐大的數據、參數以及較好的學習能力,大模型增強了人工智能的通用性,有望成為人工智能技術及應用的新基座、生產生活的基礎性工具,帶來經濟社會發展的深刻變革。同時,我們也不斷完善監管方式,制定相應的分類分級監管規則或指引。例如,今年6月份通過的歐盟人工智能法案授權草案以風險為主線,嚴格規定了高風險人工智能系統的前置審查程序和履行合規義務。
  
  文章認為,對國產大模型而言,亟待解決的問題是多而不強。因底層技術突破難,很多公司選擇調用較為成熟的大模型,直接賦能原有產品和服務,技術同質化嚴重,且缺乏源頭創新,高質量落地應用較少。生成式人工智能的強人機交互範式導致生成內容的可信、可靠和可控性也面臨挑戰,倫理和安全風險的不確定性增加。因此,要抓住關鍵,整合資源,進一步在源頭創新上苦練內功,在風險治理上打好基本功,在鑄就大模型商業生態上勤修外功。
  
  文章提出,堅持源頭創新,提高生成式人工智能的核心競爭力。制定高端算力芯片、計算架構、大模型算法等基礎性原創性技術攻關的中長期專項規劃,實現更多從“0”到“1”的理論與技術突破。出台算力基礎設施和數據資源指導意見與實施細則,加快算力與數據資源統一調度、開放和運營進程,培育“生成式人工智能+公有雲”的綠色低碳服務模式。建設一批國家級開源平台、代碼托管及大模型開發測試平台,確保核心算法自主可控。
  
  築牢風險底線,健全生成式大模型分類分級監管體系。完善“政府—專業機構—社會”三位一體的風險監管體系,保障大模型可信可控。設立國家級生成式人工智能監管部門,基於大模型開發及應用全生命周期,制定內生和衍生風險的分類分級標準體系,明確監管對象、內容、職責、方式及原則,並實施大模型風險備案制度;聚焦金融、醫療、教育等熱點領域,持續發布行業大模型監管細則和實施辦法。遴選一批風險評估專業機構,開展風險監測及大模型合格評估。
  
  加速應用落地,打造生成式大模型商業生態。構建算力、數據、開源社區三大平台資源協同的通用大模型要素市場生態,支持國家級創新聯合體研發高質量通用大模型。探索“通用大模型+微調”的垂類大模型研發新範式,鼓勵企業整合行業訓練數據集,聚焦真實場景,進行輕量化、專業化的模型部署與商業化應用,培育“通用+垂類”大模型交互共生、迭代優化的模型生態。降低高校、研究機構使用算力和數據資源的門檻,加速頂尖人工智能人才引育,為全球人工智能發展與治理貢獻中國方案。
  
  


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