人工智能
领域,由斯坦福大学发起的
人工智能
指数(AI Index)是一个追踪 AI 动态和进展的非营利性项目,旨在全面研究 AI 行业状况,促进基于数据的 AI 广泛交流和有效对话。
聊天机器人
到 Midjourney 等
图像生成
软件。但是关于如何部署这项技术以及如何平衡风险和机会的决定权牢牢掌握在企业参与者手中。AI Index 还指出,多年来,学术界在开发最先进的 AI 系统方面处于领先地位,但现在工业界已经牢牢接管。
1. 研究与开发
语言模型
和多模态模型等。
模式识别
和
机器学习
方面的出版物在过去五年中增长最快。自 2015 年以来,
模式识别
方面的论文数量大约翻了一番,而
机器学习
论文的数量大约翻了两番。
参数
趋势( 按照学术、工业等划分 ):
参数
是模型在训练过程中学习到的数值。随着时间的推移,
参数
的数量一直在稳步增加,自 2010 年以来,这一增长变得尤为明显。
人工智能
机器学习
系统使用的计算量呈指数级增长(图 1.2.11):
机器学习
系统中,
语言模型
需要最多的计算资源:
语言模型
和多模态模型作者的国家从属关系进行了分析,这些研究人员主要来自美国机构 (54.2%)(图 1.2.13)。
GPT-2
以来发布的大型
语言模型
和多模态模型的时间线视图,以及发布这些模型的研究人员的国家隶属关系。
参数
数量大幅增加。例如,2019 年发布的第一个大型语言和多模态模型
GPT-2
只有 15 亿
参数
。谷歌在 2022 年发布的 PaLM 有 5400 亿,是
GPT-2
的近 360 倍。在大语言和多模态模型中,
参数
的中位数随时间呈指数增长 (图 1.2.15)。
GPT-2
于 2019 年发布,被认为是第一个大型
语言模型
,拥有 15 亿个
参数
,估计需要 50,000 美元的训练费用。仅仅三年后,PaLM 推出了 5400 亿个
参数
,估计耗资 800 万美元。不仅仅是 PaLM:从整体上看,大型语言和多模态模型正变得越来越大、越来越昂贵。
2. 技术性能
计算机视觉
、语言、语音、
强化学习
和硬件方面的进展。
图像分类
:截至 2022 年,ImageNet 数据集上的 top-1
准确率
已经达到 91.0%:
人脸检测
与识别:许多模型在面部识别系统
准确率
接近 100%,即使是在具有挑战性的数据集上:
基准
上,模型拿到 91.3 ,比人类基线高出 1.5 个百分点:
基准
饱和的速度正在增加。然而,新的、更全面的
基准
测试套件,如 BIG-bench 和 HELM 正在发布。
3. 关于伦理方面的研究
机器学习
中的公平、偏见和道德仍然是研究人员和从业者感兴趣的话题。随着创建和部署生成式
人工智能
系统的技术门槛大幅降低,围绕
人工智能
的道德问题也变得更加明显。
人工智能
道德滥用相关事件的 AIAAIC
数据库
,从 2012 年开始,
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事件和争议的数量增加了 26 倍。这种增长既证明了对
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技术的更多使用,也证明了对滥用可能性的认识。
4. 经济
人工智能
部署率更高。
人工智能
与经济的高度融合既令人兴奋又令人担忧。本章使用来自 Lightcast、LinkedIn、McKinsey、Deloitte 和 NetBase Quid 以及国际机器人联合会 (IFR) 的数据来研究与 AI 相关的经济趋势。
机器学习
(1.0%),其次是
人工智能
(0.6%) 和
自然语言处理
(0.2%)。
5. 教育
人工智能
专业越来越多。美国大学计算机科学类博士毕业生中 AI 专业的比例从 2010 年的 10.2% 到 2020 年的 14.9% 跃升至 2021 年的 19.1%。
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和计算机科学教育的兴趣都在增长。2021 年,美国学生共参加了 181040 次 AP 计算机科学考试,比上年增长 1.0%。2021 年 AP 计算机科学考试的数量增加至 2007 年的九倍。
6. 政策与治理
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的兴趣正在上升。AI Index 对 127 个国家 / 地区的立法记录进行了分析统计,通过并成为法律的
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相关法案数量从 2016 年的 1 项增加到 2022 年的 37 项。
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法案。2021 年,美国所有联邦 AI 法案中只有 2% 通过成为法律。这一数字在 2022 年跃升至 10%。类似地,2022 年所有州级 AI 法案中有 35% 获得通过成为法律。
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相关的合同(Contract)支出增长至原来的 2.5 倍。
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相关案件。2022 年,美国各州和联邦法院审理了 110 起与
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相关的法律案件,大约是 2016 年的 7 倍。
7. 多样性
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高等教育仍然存在性别失衡。
8. 舆论
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产品和服务的看法。
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产品和服务看法最积极的人群之一。在 2022 年的 IPSOS 调查中,78% 的中国受访者(在接受调查的国家/地区中比例最高)同意使用
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产品和服务利大于弊的观点。其次,来自沙特阿拉伯(76%)和印度(71%)的受访者对
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产品的看法比较积极。而美国受访者中只有 35% (在接受调查的国家/地区中比例最低)的人同意使用 AI 产品和服务利大于弊的观点。
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产品和服务的看法更积极。
自然语言处理
处理领(NLP)域,大多数研究者都认为 NLP 领域存在一些普遍问题。
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