個人私見, 目前AI的發展, 它從資料來源到結果生成的方法及效率都改變了
過去認為是雜訊的資料, 現在大家都會賭一把丟給AI試一下
以光學鏡頭為例, 未來看東西的是AI 而不是人
它的感光架構有可能重做, 看人類也無法判斷的事情
因此第一個加速的是IOT行業, 為AI 收集足夠多的資料
包含過去不容易斷判的影片, 以及加入更多的感測器收集環境數值
第二個是AI作出決策後的執行力
各種GPT 不只是在瀏覽器上跟你紙上談兵, 已經有海量的新創為其對接
MCP 協議規範了AI 與AI 以及各種資源的標準接口
AI的大佬們已明示了AI的下一步, 炒作要蹲好以下三個方向
1. AI的記憶力
2. AI的感官力
3. AI的執行力
※ 引述《darkblue6404 (深藍)》之銘言:
: 我本不欲輕易發表看法,因為我知道人各有不同,成長過程各有不同經歷,價值觀形成上
: ,很難有一同性。但很多網友仍然紛紛問我,希望我談談AI,對AI的趨勢,在眾多期盼的
: 聲音中,實有責任站出來,表達一下我的看法。
: 我最近一直在思考一件事。
: 現在的 AI 大語言模型,真的有未來嗎?
: 講白了,它們就是在「猜字」而已。你丟一句話進去,它就開始運算,然後根據訓練資料
: 裡的模式,猜出下一個最有可能出現的詞。
: 這樣的技術說穿了就是很厲害的填空題機器,背後的核心邏輯本質上沒有變。
: 而且大家都沒在講的一點是:它很耗電。真的,非常,非常耗電。
: 訓練一次模型要幾千張顯卡跑好幾個禮拜,等於直接拿人類未來的能源去玩一場文字接龍
: 。這樣的效率,這樣的資源消耗,說實話,有點不太對勁。
: 我們真的需要一個每次回你「好的,了解」就耗掉半顆樹的AI嗎?
: 這樣下去,AI的盡頭大概就是一群超級電腦在互相猜你在想什麼,然後發熱,然後停電。
: 說到底,我還是覺得——通用模型才是未來。
: 不是那種每天在那邊「請用五種語氣回覆以下文字」的表演型AI,而是能夠真正理解語意
: 、穿梭不同任務的智能。
: 要能跨語言、跨模態、跨情境
: 只有這樣,我們才算真正走在 AI 的路上。
: 總之,現在的大語言模型,講得再神,也只是字的囚徒。
: 我們不能被這些流暢但空洞的句子給迷惑。
: 未來在哪裡?不是在那一堆「請簡化以下段落」裡,而是在還沒被訓練出來的「通用性」
: 裡。
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推文 (19)
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pony50602
我覺得這波走空已經快要確定了
05/08 09:58
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huchain
吹噓很久 看不出什麼用途
05/08 10:21
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wangisiung
AI可以取代很多行業,藥師也能 不止工程
05/08 10:27
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w1222067
AI 取代 還要時間 現在 壓根四不像 能取代什麼
05/08 11:11
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wemee
AI 已經取代內容農場的寫手
05/08 11:14
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PTTpeter
AI的未來大到你無法想像!!!!
05/08 11:24
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FirePopcorn
Ai可以加速社群小編的發文速度
05/08 11:38
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bache
youtube搜尋台灣物流AI,華碩智慧工廠,AI絕對是黃
05/08 11:40
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bache
仁勳口中說的一場工業革命,只是多久成熟沒人抓得
05/08 11:40
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bache
準要幾年,但成果慢慢浮現,掌握住的國家或公司,以
05/08 11:40
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bache
後是吃全世界的巨大商機....智慧工廠,物流AI,協作
05/08 11:40
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bache
式機器人等等
05/08 11:40
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BILLBADY
中信現在都用AI電訪了
05/08 12:05
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huangshinwen
中信那個算是不錯的嘗試,目前反應有點慢,但應該
05/08 12:19
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huangshinwen
會越來越好
05/08 12:19
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fantasyscure
看不到是因為你急 就跟台灣交通一樣 不知道在急啥
05/08 14:18
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kkchen
未來ai機器人能夠自己製造ai機器人,ai機器人能夠
05/08 15:23
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kkchen
自己修理ai機器人,這樣就完全進入ai時代。
05/08 15:23
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sls090
AI網軍。1450成為歷史了?
05/08 15:32