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全球主流AI大模型企业最新发展特征与趋势

2024年11月25日 07:34  天翼智库  

今年以来,Meta、OpenAl、谷歌、Anthropic、百度、微软、英伟达、亚马逊、苹果、腾讯、阿里、华为、字节跳动等企业聚焦AI大模型,持续加强技术、产品、市场、人才和生态等布局,引领全球AI产业一路飞奔。

总体特征:强者的游戏

一是市值或估值都很高,绝大部分在数千亿到数万亿美元之间;二是大都为成立时间较早的科技巨头;三是收入规模大,从数百亿到数千亿(两家创企OpenAl、Anthropic除外); 四是主营业务以互联网服务、云计算和软硬件服务为主;五是人员规模大,基本都在数万到超百万(两家创企除外);六是研发投入占比高,Meta、英伟达、华为研发投入占比超20%;百度、谷歌、微软、腾讯超10%。

表1 13家AI大模型龙头企业关键指标统计表

业务布局:“智算+通用大模型+应用”的一体化

AI大模型龙头企业正在无所不为,围绕大模型产业链各层,通过多种方式进行全栈化的业务布局,以发挥业务协同效应。如以阿里、微软、百度、华为为代表的云商,在大力发展智能云的同时,向下延伸定制AI芯片,向上自研或合作推出通用大模型及应用。而英伟达作为芯片厂商,也在研发自己的通用大模型,其10月份发布的开源大模型Nemotron,测试数据显示其性能仅次于OpenAI的o1。具体来说,在芯片层,头部大模型商正在通过自研等方式试图摆脱对英伟达的依赖,如谷歌发布基于 Armv9 架构和指令集的 Axion,Meta发布的第二代MTIA,其计算和内存带宽较上一代提高两倍多。

智算中心领域,谷歌、微软、亚马逊等云服务商均在全球范围内加大智算中心投资。在大模型领域,龙头企业逐步加大金融、法律、教育、医疗等特定领域或行业的专用大模型,如微软推出的医疗多模态大模型LLaVA-Med,可用于处理医学影像、推测病理状况。在大模型应用领域,龙头企业纷纷布局端侧大模型,推动大模型从AI PC和智能手机向智能汽车、具身机器人和扫地机等边缘智能设备拓展,覆盖个人AI助理、智能驾驶、医疗护理、智能家居和金融服务等专业服务领域。如微软的 phi-3.5-mini 其内存占用被减少到1.8GB,苹果推出的MobileCLIP是高效紧凑的图像-文本模型。

组织优化:整合资源、研产协同

一是合并领域相近的AI部门,简化内部结构,提高资源利用率和研发效率。与传统的软件应用相比,大模型的工程化和产品化面临更庞大的资源需求。即便是Google这样规模的公司,也必须集中优势资源专注于最关键的项目。2023年Google合并了DeepMind和Google Brain两大关键AI部门,缓解了因内部竞争导致的算力紧缺,同时也简化了部门结构,提高了决策速度和研发效率。

二是打破技术研究和产品开发部门(团队)间的界限,增强研产协同,加速大模型技术的产品化进程。如,Meta于2022年取消了单独的AI研究机构,并将其整合到各产品组中,2024年初又将著名的基础AI研究团队FAIR并入产品部门GenAI,旨在推动Llama系列大模型的工程化和产品化进程。

人才团队:跨学科+顶尖人才

一是构建跨学科、年轻化的研究团队。大模型(特别是多模态大模型)本身就是多学科交叉的产物,涉及计算机科学、语言学、伦理学乃至艺术学等多个学科,构建跨学科的研究团队,不仅能够整合各领域知识以解决复杂的技术问题,同时也能促进知识碰撞、激发创新思维。例如,OpenAI的Sora团队中不仅包含技术专家,还有公共传播学、艺术学等多个领域的专家。ChatGPT团队成员的平均年龄为32岁,其中低于30岁的成员占比达到34%。二是构建由顶尖人才领衔的研发团队。大模型的技术难度和复杂性极为突出,有具备深厚AI理论基础、扎实技术能力和卓越创新思维的顶尖科学家领衔是成功的关键。如,OpenAI的前首席科学家Ilya Sutskever师从图灵奖、诺贝尔物理学奖得主Geoffrey Hinton,参与设计过AlexNet、Seq2seq等著名的AI算法;ChatGPT团队中,有超过40%的成员来自于斯坦福、麻省理工等顶尖高校,这些研究人才在团队中担任研发工程师和研发科学家等职务,推动了ChatGPT的问世。

投资:广撒网+强化核心优势

一是广撒网拓展机会边界,分散投资风险、完善产业链布局。以微软为例,在AI 领域风险投资方面广泛关注各类初创企业,涉及多个细分方向,今年上半年的投资就涉及网络安全、自动驾驶、人形机器人等多个方向。

二是聚焦优势领域巩固领先地位。(见图1)。例如,Google母公司Alphabet在核心AI、健康及金融科技领域广泛开展风险投资,有力地维持了其在相关领域的领先地位;亚马逊在能源、交通和机器人技术领域领先,其投资项目涵盖使用可再生能源的项目、先进的物流解决方案和自动化技术。

图1 2013-2023年,美国科技巨头在AI细分领域风险投资(VC)轮次参与情况

开放合作:基于平台的生态赋能

AI龙头企业通过全栈布局、搭建平台来强化生态链主导地位。例如,百度全面布局AI生态链,通过自研的昆仑芯片提供算力支持,飞桨平台奠定开发基础,文心大模型不断突破,并在应用层广泛赋能各行各业。此外,科技龙头企业致力于挖掘潜力创新企业并为其赋能,打造大模型全链路生态支持体系,提供定向专属支持和激励,构建“以我为主”的生态体系。例如,百度搭建AI加速器为创新企业提供应用孵化支持,并建设千帆社区和飞浆社区,为开发者提供交流和资源支持,促进了以百度为核心的生态体系建设,推动了生态内企业的共同发展。

对运营商发展AI大模型业务的启示

一是要发挥智算、数据和用户规模优势,面向高价值场景,加快产品创新和商用落地;二是整合技术研究、产品开发、现网运营及云计算等部门的优势资源,完善跨部门协作机制,战略性合并业务紧密关联的部门等。三是持续加强AI人才队伍建设,持续引进顶尖科学家和高水平的架构、算法工程师等。四是积极投资前沿技术与创新应用,强化跟现网优势业务的战略协同。如设立专项基金支持有潜力项目,加强与被投企业的技术合作等。五是加强AI开放合作,推进开源,扩大开发者数量,为行业合作伙伴赋能。

编 辑:高靖宇
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