擠爆了,簡(jiǎn)直要被大模型公司們給擠爆了。
來(lái)感受一下這個(gè)feel:
毫不夸張地說(shuō),國(guó)內(nèi)外叫得上來(lái)的大模型公司基本上都來(lái)了——
Anthropic、Meta、Mistral.AI、Stability.ai、月之暗面、智譜AI、百川、MiniMax……
到底是什么樣的事情能讓它們紛紛聚集到了一起?
不賣關(guān)子,這正是“云計(jì)算一哥”亞馬遜云科技所舉辦的中國(guó)峰會(huì),整場(chǎng)活動(dòng)的關(guān)鍵詞就是大熱的生成式AI。
不過(guò)有一說(shuō)一,自打AIGC大戰(zhàn)開(kāi)局以來(lái),全球科技巨頭如谷歌、微軟、OpenAI等一直呈現(xiàn)出你追我趕的態(tài)勢(shì)。
而亞馬遜云科技的“出鏡率”似乎并沒(méi)有它們那么高,但這場(chǎng)活動(dòng)又為何會(huì)引來(lái)如此多的廠商和圍觀群眾?
其實(shí)在深入了解和體驗(yàn)一番之后,我們不難發(fā)現(xiàn),亞馬遜云科技在AIGC這件事上已然是“全棧+全能”的狀態(tài)了。
已經(jīng)可以上崗的AIGC應(yīng)用
之所以說(shuō)是全棧,是因?yàn)閬嗰R遜云科技的能力已經(jīng)覆蓋到了生成式AI最為關(guān)鍵的三大層面,即:
算力層:用于基礎(chǔ)模型訓(xùn)練和推理的基礎(chǔ)設(shè)施
模型層:使用基礎(chǔ)模型加速生成式AI應(yīng)用構(gòu)建
應(yīng)用層:開(kāi)箱即用的生成式AI應(yīng)用
至于能力如何,我們直接來(lái)看下最為直觀的效果。
在生成式AI應(yīng)用方面,亞馬遜云科技面向企業(yè)和開(kāi)發(fā)人員所推出的是生成式AI助手——Amazon Q。
它相當(dāng)于給企業(yè)配備了一個(gè)量身定制的AI專家,可以根據(jù)企業(yè)既有的人員、角色和權(quán)限對(duì)每個(gè)用戶交互進(jìn)行個(gè)性化的定制。
例如用上Amazon Q Developer(開(kāi)發(fā)者版),編程這件事就只需簡(jiǎn)單的“點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)”和“提要求”。
以功能開(kāi)發(fā)和代碼轉(zhuǎn)換為例,開(kāi)發(fā)者只需要向Amazon Q描述想要的新功能即可,然后它就能自己進(jìn)行規(guī)劃、執(zhí)行和迭代:
而且Amazon Q還會(huì)根據(jù)任務(wù)的內(nèi)容,動(dòng)態(tài)地分配最合適的大模型,讓性能做到Pro Max。
再如Amazon Q Business(企業(yè)版),同樣也是只需要簡(jiǎn)單的語(yǔ)言輸入,就能幫助員工簡(jiǎn)化任務(wù)、加速?zèng)Q策。
例如員工可以根據(jù)公司已有但分散的數(shù)據(jù)信息,讓Amazon Q來(lái)做整理和分析的工作,從而給員工答疑解惑、增加工作效率:
諸如整合分析、撰寫報(bào)告和制作PPT文稿等工作也是不在話下:
除此之外,亞馬遜云科技為了讓提高效率這事更上一層樓,還推出了Amazon Q Apps,它是Amazon Q Business中的一項(xiàng)功能,可以讓員工能夠迅速且安全的基于企業(yè)信息創(chuàng)建、分享應(yīng)用程序。
而且Amazon Q Apps是無(wú)需任何編程經(jīng)驗(yàn)、可以基于歷史對(duì)話、自動(dòng)化的那種。
例如一個(gè)HR如果要?jiǎng)?chuàng)建一個(gè)新人的入職30天計(jì)劃,就只需要向Amazon Q Apps“喂”員工姓名和工號(hào)即可。
而整個(gè)過(guò)程,也只需要短短幾秒鐘的時(shí)間!
在數(shù)據(jù)分析處理方面,亞馬遜云科技則是將Amazon Q集成到了QuickSight中。
以往生成一個(gè)商業(yè)智能儀表盤可能需要數(shù)個(gè)小時(shí)的時(shí)間,但現(xiàn)在,幾分鐘就可以搞定了。
而且所有員工都可以根據(jù)這樣可視化的數(shù)據(jù)內(nèi)容,向Amazon Q提出自己的問(wèn)題,讓復(fù)雜的數(shù)據(jù)分析任務(wù)變得簡(jiǎn)單且高效。
總而言之,縱觀Amazon Q的效果和能力,亞馬遜云科技主打的就是用生成式AI的力量把繁瑣復(fù)雜的工作任務(wù)變得簡(jiǎn)單,簡(jiǎn)單,再簡(jiǎn)單。
但Amazon Q之所以能在企業(yè)場(chǎng)景做到如此方方面面且絲滑,離不開(kāi)背后大模型的能力。
不會(huì)有一個(gè)大模型一統(tǒng)天下
亞馬遜云科技的大模型能力對(duì)外輸出,主要依靠處于模型層的Amazon Bedrock。
它是亞馬遜云科技正式加入大模型浪潮競(jìng)爭(zhēng)的標(biāo)志,也是亞馬遜云科技和微軟OpenAI正面硬剛的關(guān)鍵。
基于Bedrock打造的生成式AI應(yīng)用,已經(jīng)多達(dá)數(shù)十種,讓人看得眼花繚亂。
簡(jiǎn)單理解,Bedrock是一個(gè)集成了多種先進(jìn)AI大模型的平臺(tái),只需單個(gè)API,就可以提供包括Claude、Mistral、Llama、Stable Diffusion、自研Titan系列在內(nèi)30個(gè)模型的能力。通過(guò)提供預(yù)訓(xùn)練、微調(diào)、知識(shí)庫(kù)、RAG、模型評(píng)估等功能,能夠靈活定制大模型或應(yīng)用。
亞馬遜全球副總裁、亞馬遜云科技大中華區(qū)總裁儲(chǔ)瑞松在峰會(huì)上表示,亞馬遜云科技一直認(rèn)為“不會(huì)有一個(gè)模型一統(tǒng)天下”,企業(yè)有從多個(gè)大模型中做選擇的權(quán)力。
因此,在Bedrock上被放置了數(shù)十個(gè)業(yè)界領(lǐng)先的大模型供企業(yè)選擇。包括和GPT-4并駕齊驅(qū)的Claude 3、主打開(kāi)源的Llama系列和Mistral AI、以及圖像生成方面的Stable Diffusion。
同時(shí)還包括亞馬遜云科技自研的Titan系列,目前已陸續(xù)推出7個(gè)模型,能力范圍包括文本摘要檢索生成、圖像生成、RAG、思維鏈、問(wèn)答、搜索、個(gè)性化、推薦等。
具體能力上,Bedrock重點(diǎn)關(guān)注4個(gè)方面:
豐富靈活的模型選擇
輕松定制模型
簡(jiǎn)化AI應(yīng)用集成
保障隱私安全
最首要的,構(gòu)建生成式AI應(yīng)用關(guān)鍵的一步是找到合適的模型。
Bedrock提供了業(yè)內(nèi)最廣泛的模型選擇,并推出Model Evaluation功能,支持企業(yè)快速分析和比較不同模型。
一般需要企業(yè)先給出評(píng)估標(biāo)準(zhǔn),比如對(duì)準(zhǔn)確性、魯棒性的要求,并上傳自有數(shù)據(jù)集/提示詞庫(kù),或者從Bedrock內(nèi)置的、公開(kāi)可用的資源中選擇。一些主觀或需要細(xì)致判斷的的評(píng)判內(nèi)容,平臺(tái)會(huì)引入人工審核,根據(jù)特定應(yīng)用場(chǎng)景的指標(biāo)進(jìn)行評(píng)估。
完成設(shè)置后,Bedrock便可開(kāi)始評(píng)估并生成報(bào)告,最短僅需幾個(gè)小時(shí),企業(yè)就能找到適合自己的模型。
在選擇好模型后,企業(yè)可利用專有數(shù)據(jù),通過(guò)RAG、提示詞工程或微調(diào)來(lái)定制對(duì)應(yīng)大模型功能,以創(chuàng)建私有模型。
比如針對(duì)Command R、Llama 3、Titan Text Lite等模型,只需簡(jiǎn)單幾步即可進(jìn)行微調(diào)。如果選擇了Titan Text模型,還能對(duì)未標(biāo)記的數(shù)據(jù)持續(xù)預(yù)訓(xùn)練,以更適應(yīng)對(duì)應(yīng)行業(yè)和領(lǐng)域。
Bedrock知識(shí)庫(kù)可自動(dòng)執(zhí)行完整的RAG工作流程,包括攝取、檢索、提示詞增強(qiáng)和引用。
同時(shí),Bedrock還推出了自定義模型導(dǎo)入(Custom Model Import)功能。企業(yè)現(xiàn)在能將自己定制模型導(dǎo)入到Bedrock中,以完全托管的API形式進(jìn)行訪問(wèn)。由此,自定義模型可以方便地被集成到現(xiàn)有應(yīng)用程序和工作流中,并同樣得到隱私安全保護(hù)。
目前Bedrock專有模型導(dǎo)入功能已推出預(yù)覽版并支持Flan-T5、Llama和Mistral三種開(kāi)放模型架構(gòu)。
模型推理方面,Bedrock Batch支持有效執(zhí)行大量數(shù)據(jù)的模型推理任務(wù),可在大規(guī)模推理任務(wù)中避免限流問(wèn)題,無(wú)需編寫代碼即可處理故障并重啟,適用于基礎(chǔ)模型及用戶自定義模型。
AI應(yīng)用層面,Bedrock Agents功能支持構(gòu)建基于企業(yè)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)來(lái)執(zhí)行任務(wù)的Agent。使生成式AI應(yīng)用能夠使用自然語(yǔ)言來(lái)執(zhí)行多步驟的業(yè)務(wù)任務(wù)。
包括利用LLM使用自然語(yǔ)言進(jìn)行交互和相應(yīng);任務(wù)拆分和編排;通過(guò)動(dòng)態(tài)調(diào)用API完成任務(wù)執(zhí)行;追蹤基礎(chǔ)大模型思維鏈流程并優(yōu)化底層Agent的提示工程。
比如使用Bedrock構(gòu)建一個(gè)AI造型師,效果大概會(huì)是醬嬸兒的。
最后在安全隱私保障方面。Bedrock的Guardrails功能在基礎(chǔ)模型的原生能力之上提供了安全保護(hù),可阻擋85%有害內(nèi)容。
企業(yè)只需通過(guò)自然語(yǔ)言來(lái)定義不予顯示的內(nèi)容,就能快速創(chuàng)建一個(gè)Guardrail。同時(shí)還可設(shè)置閾值以過(guò)濾帶有仇恨羞辱、暴力、攻擊性等內(nèi)容,并移除任何個(gè)人信息和敏感信息。
這一功能可用于Bedrock上的所有大模型,并且能與微調(diào)、Agent功能結(jié)合使用。
總結(jié)來(lái)看,Bedrock以企業(yè)定制大模型為出發(fā)點(diǎn),提供模型選擇、定制、應(yīng)用開(kāi)發(fā)、安全保障等一系列功能,使各行各業(yè)能更加簡(jiǎn)單方便用上大模型。
在正式推出1年之后,Bedrock為亞馬遜云科技帶來(lái)的增長(zhǎng)和影響已經(jīng)在具體數(shù)據(jù)直觀體現(xiàn):
亞馬遜2024年第一季度財(cái)報(bào)顯示,亞馬遜云科技收入連續(xù)兩季度加速增長(zhǎng),運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率創(chuàng)下歷史新高,達(dá)到37.6%。
為啥能增長(zhǎng)如此迅速?亞馬遜云科技的最強(qiáng)基本盤——算力基礎(chǔ)設(shè)施,為其提供了最關(guān)鍵的保障。
還有“云計(jì)算一哥”的看家本領(lǐng)
基礎(chǔ)設(shè)施一直都是亞馬遜云科技的強(qiáng)項(xiàng)。
2023年第四季度數(shù)據(jù)顯示,亞馬遜云科技依舊是“云市場(chǎng)一哥”,擁有全球31%市場(chǎng)份額。
全球1000家獨(dú)角獸中,超過(guò)80%都使用亞馬遜云。目前亞馬遜云科技的年化收入已經(jīng)超過(guò)1000億美元,并且還在以17%的增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。
在前大模型時(shí)代,亞馬遜云科技構(gòu)建了服務(wù)全球245個(gè)國(guó)家和地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、超過(guò)200大類的云服務(wù),過(guò)去十余年中已服務(wù)全球數(shù)百萬(wàn)客戶。
其底層算力構(gòu)成主要由兩部分構(gòu)成,可以為企業(yè)提供高性能、高性價(jià)比、低功耗的算力選擇:
和英偉達(dá)密切合作
持續(xù)投入自研芯片
一方面,亞馬遜云科技和英偉達(dá)的合作已經(jīng)長(zhǎng)達(dá)13年,二者保持長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作關(guān)系,曾共同推出了世界上第一個(gè)GPU Cloud實(shí)例。
在披露的最新進(jìn)展中,亞馬遜云科技將推出基于英偉達(dá)最新一代Blackwell架構(gòu)GPU的Amazon EC2(Amazon Elastic Compute Cloud),以加速構(gòu)建及運(yùn)行數(shù)萬(wàn)億參數(shù)大模型的性能。
同時(shí)將提供首款搭載英偉達(dá)Grace Hopper超級(jí)芯片的云AI超級(jí)計(jì)算機(jī),以及首款采用英偉達(dá)GH200 NVL32的NVIDIA DGX Cloud。
另一方面,在算力瓶頸愈加明顯的環(huán)境下,亞馬遜在很早期便開(kāi)始自研芯片。
2019年亞馬遜云科技推出了高性能機(jī)器學(xué)習(xí)推理芯片Inferentia,2020年底又推出了定制機(jī)器學(xué)習(xí)訓(xùn)練芯片Trainium。
目前最新一代用于AI訓(xùn)練的Trainium 2可支持千億、萬(wàn)億級(jí)參數(shù)大模型訓(xùn)練。與上一代相比,其訓(xùn)練性能提高4倍,能效功耗比提高2倍,內(nèi)存增加3倍。
一個(gè)Amazon EC2可部署多達(dá)16個(gè)Trainium 2,相較于部署同類芯片的EC2,部署Trainium 2的可節(jié)省50%訓(xùn)練成本。
用于AI推理的Inferentia 2專門針對(duì)千億參數(shù)大模型進(jìn)行優(yōu)化,與上一代相比,計(jì)算性能提高3倍,內(nèi)存擴(kuò)大4倍,吞吐量提高了4倍,延遲降低至1/10,并可支持大模型分布推理。
Inferentia 2是Amazon EC2中首個(gè)推理優(yōu)化實(shí)例,可通過(guò)加速器之間的超高速鏈接支持橫向擴(kuò)展分布式推理。
搭配SageMaker Hyperpod和SageMaker Jumpstart, 可進(jìn)一步加速基礎(chǔ)模型推理與訓(xùn)練。
前者可簡(jiǎn)化大模型基礎(chǔ)訓(xùn)練的過(guò)程,后者則提供了一個(gè)機(jī)器學(xué)習(xí)中心,通過(guò)提供一系列基礎(chǔ)模型,讓用戶無(wú)需自己從頭構(gòu)建和訓(xùn)練模型,進(jìn)行快速訓(xùn)練和部署。
現(xiàn)在亞馬遜云科技還在不斷拓展中國(guó)區(qū)域SageMaker Jumpstart中的基礎(chǔ)模型種類,引入領(lǐng)先的中文基礎(chǔ)模型。亞馬遜云科技在中國(guó)峰會(huì)2024上宣布,由百川智能提供的基礎(chǔ)模型Baichuan2-7B即將登陸中國(guó)區(qū)域SageMaker JumpStart,由零一萬(wàn)物提供的基礎(chǔ)模型Yi-1.5 6B/9B/34B正式登陸中國(guó)區(qū)域SageMaker JumpStart,在為中國(guó)企業(yè)提供豐富模型選擇的同時(shí)滿足了企業(yè)對(duì)安全合規(guī)、快速擴(kuò)展、免運(yùn)維的需求。
作為首批登陸中國(guó)區(qū)域SageMaker JumpStart的中文基礎(chǔ)模型,Baichuan2和Yi-1.5與亞馬遜云科技托管服務(wù)深度集成,助力中國(guó)企業(yè)應(yīng)用一流的生成式AI技術(shù)實(shí)現(xiàn)本土創(chuàng)新與業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。
如上多個(gè)方面,共同構(gòu)成了亞馬遜云科技的底層算力建設(shè),更為其生成式AI全棧架構(gòu)提供扎實(shí)底座。
在生成式AI大潮下,亞馬遜云科技提出,未來(lái)真正能創(chuàng)造最大價(jià)值的將是生成式 AI 的行業(yè)應(yīng)用。如金山辦公、沐瞳科技、涂鴉智能、禮來(lái)科技等擁抱大模型的廠商都選擇與亞馬遜云科技合作。
其中,禮來(lái)制藥是一家全球跨國(guó)藥企。去年開(kāi)始,他們重點(diǎn)布局打造以生成式AI為核心的AI基礎(chǔ)能力?;趤嗰R遜云科技提供的生成式AI云服務(wù),他們快速打造了員工聊天問(wèn)答機(jī)器人、醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)引用驗(yàn)證、競(jìng)品及市場(chǎng)推廣分析、基于醫(yī)學(xué)內(nèi)容的FAQ生成。
實(shí)際上,這也是亞馬遜云科技一直以來(lái)強(qiáng)調(diào)的路線與理念。
他們提出,企業(yè)應(yīng)用是行業(yè)應(yīng)用未被泛化的一個(gè)個(gè)實(shí)例。
而亞馬遜云科技當(dāng)下要做的,就是成為企業(yè)構(gòu)建和應(yīng)用生成式AI的首選,以推動(dòng)各個(gè)行業(yè)真正意義上擁抱生成式AI大潮。
從宏大遠(yuǎn)景到具體行動(dòng),亞馬遜云科技的生成式AI戰(zhàn)略已然全盤托出。
那么當(dāng)下,也就到了重新審視亞馬遜云科技的時(shí)刻。
AIGC時(shí)代,如何評(píng)價(jià)亞馬遜云科技?
首先,不論是大模型時(shí)代的當(dāng)下還是此前的傳統(tǒng)AI時(shí)代,一切的一切都繞不開(kāi)算力這個(gè)核心關(guān)鍵點(diǎn)。
而亞馬遜云科技早早發(fā)力于云計(jì)算領(lǐng)域,已然在全球范圍內(nèi)處于公認(rèn)的“云計(jì)算一哥”的位置。
加之與英偉達(dá)的密切合作,亞馬遜云科技無(wú)疑是在Scaling Law為主旋律的當(dāng)下妥妥的算力大玩家。
其次,在模型層面上的戰(zhàn)略,亞馬遜云科技走的是一條“集大成者”的路線——當(dāng)下每個(gè)大模型都各自擅長(zhǎng)的能力,將它們集成到一起,方便客戶選用。
也正如儲(chǔ)瑞松在這次Keynote中所述:
大模型已不再是企業(yè)生成式AI創(chuàng)新的唯一要素;企業(yè)在確定生成式AI場(chǎng)景之后,需要根據(jù)自身的要求選擇合適的大模型。
不同的模型在應(yīng)用過(guò)程中所擅長(zhǎng)的領(lǐng)域是不同的,要最大發(fā)揮生成式AI的能力,需要將它們結(jié)合起來(lái)產(chǎn)生復(fù)合效應(yīng),從而提高系統(tǒng)整體的智力水平。
正是基于這樣的一個(gè)思路,在更上層的應(yīng)用方面,諸如Amazon Q這樣的應(yīng)用才能做到“多、快、好、省”地上崗諸多領(lǐng)域。
而這也是符合當(dāng)下“應(yīng)用為王”的大趨勢(shì)。
總而言之,有算力、有模型、有應(yīng)用、有市場(chǎng),亞馬遜云科技絕對(duì)是AIGC時(shí)代不容小覷的巨頭之一。
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