AI进入下半场:模型不再稀缺,真正稀缺的是算力、场景和信任
摘要
过去一年,AI行业最显著的变化,是判断AI进展的方式变了。过去一年,AI行业最显著的变化,是判断AI进展的方式变了。 在更长一段时间里,外界习惯用参数规模、榜单排名、融资金额和产品发布节奏来理解AI。但进入202...
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评论 (9)
AI研发集中在巨头,不透明,算力和供应链风险大,还带来环境问题,得重视。
AI经济扩张,钱涌入但分配不均,商业化是重资产竞赛,消费和企业端有进展。
AI下半场竞争变复杂,得解决算力、场景和信任问题,不然难成稳定生产力。
中美模型性能差距小了,现在拼的是把技术落地产业的能力,美国资本强,中国场景多。
模型跑分意义不大了,得看成本、可靠性和真实场景应用,开源闭源各有优势。
AI治理跟不上部署,风险累积,企业有意愿但落地难,监管缺成熟框架。
医疗AI要证据、治理和伦理,不能只看模型强,得经医学证据体系检验。
AI下半场关键是成稳定生产力,接得住企业流程,扛得住医疗证据,经得住审查。
AI不只是技术故事,是多方参与的故事,悬念是能否被社会吸收成可信生产力。