谷歌Gemini困境:AI巨头性能提升遇阻,AI泡沫风险加剧?
近期,外媒传来一则令人瞩目的消息,谷歌在提升自家聊天机器人产品Gemini的性能方面遭遇了前所未有的挑战。据内部知情人士透露,尽管公司倾注了海量算力和训练数据,但Gemini的性能提升却未能如愿以偿,这一困境不禁让人联想到近期同样面临类似挑战的OpenAI。
谷歌在AI领域的雄心壮志一直备受瞩目,尤其在算力资源方面更是拥有得天独厚的优势。然而,这一优势却未能如愿转化为Gemini模型性能的显著提升。据报道,研究人员在加大数据和算力投入后,竟然发现旧版Gemini大模型的改进速度反而更为迅猛,这一反常现象引发了业界对scaling law(缩放定律)有效性的深刻反思。
scaling law曾被视为解锁AI模型性能提升的“魔法钥匙”,众多研究人员坚信,只要配备更专业的AI芯片并处理更多数据,模型就能持续以恒定速度改进。然而,谷歌与OpenAI的遭遇却无情地打破了这一美好幻想,揭示出算力与数据并非万能钥匙。谷歌内部人士坦言,在开发Gemini的过程中,他们发现训练数据中充斥着大量重复信息,这可能对模型的性能造成了严重损害。
面对这一棘手问题,谷歌正在积极调整其数据处理策略,并加大在数据方面的投资力度。同时,公司还在不遗余力地提升模型的响应速度,这对于谷歌这一级别的科技巨头来说至关重要。为了破解性能提升难题,谷歌还效仿OpenAI,在Gemini部门内部组建了一支精英团队,致力于开发类似OpenAI推理模型的能力。
这支新团队由DeepMind的首席研究科学家Jack Rae和前Character.AI联合创始人Noam Shazeer领衔,他们正积极探索新技术路径,以期弥补传统scaling law在模型训练阶段导致的性能提升放缓问题。与此同时,Gemini的研发团队也在对模型进行细致入微的手动改进,包括调整超参数等关键变量,以期提升模型的性能。
然而,谷歌在尝试利用AI生成的数据(合成数据)以及音视频作为Gemini的训练素材时,却未能取得显著成效。这一结果再次凸显了当前AI技术发展的严峻挑战和瓶颈所在。
随着OpenAI和谷歌这两大AI巨头相继陷入模型性能提升缓慢的泥潭,业界对AI技术未来发展的悲观情绪开始悄然蔓延。有人担忧,如果技术瓶颈长期难以突破,可能会引发“AI泡沫”现象,即市场对AI技术的过度乐观预期与实际技术进展之间的巨大鸿沟。
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