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2026-07-31 35 智能制造行业报告
结合人工智能的发展历程和 AI 框架的技术特性来看,AI 框架的发展大致可以分为四个阶段,分别为萌芽阶段(2000 年初期)、 成长阶段(2012~2014 年)、稳定阶段(2015 年~2019 年)、深化阶段(2020 年以后)。其发展脉络与人工智能,特别是神 经网络技术的异峰突起有非常紧密的联系。ChatGPT是一种由OpenAI开发的大型语言模型,目的是为人类提供更智能的对话体验,它可以对各种自然语言的输入进行理解 和生成适当的响应,T可以应用于包括自然语言生成、聊天机器人、语音识别、机器翻译、智能客服等多种领域。GPT即生成型预训练变换模型(Generative Pre-trained Transformer),是解决NLP(自然语言处理)任务的训练模型之一。 GPT模型采用了Transformer架构,其中包含了多个自注意力机制和前馈神经网络层,以实现对序列数据的建模和处理。
GPT模 型的预训练过程采用了基于掩码的语言模型任务,即通过在序列中随机掩盖一部分单词,让模型来预测被掩盖的单词,从而学 习到单词之间的上下文关系。大模型,又称为预训练模型、基础模型等,是“大算力+强算法”结合的产物。大模型通常是在大规模无标注数据上进行训练, 学习出一种特征和规则。基于大模型进行应用开发时,将大模型进行微调,如在下游特定任务上的小规模有标注数据进行二次 训练,或者不进行微调,就可以完成多个应用场景的任务。 相比传统 AI 模型,大模型的优势体现在:1)模型的泛用性提升;2)具备自监督学习功能,训练成本降低;3)数据规模大, 模型精度提升。从技术角度看,目前大模型已经深入各个AI领域,如NLP、CV、科学计算等,但它最早发端于NLP,以谷歌的BERT、OpenAI 的GPT和百度文心大模型为代表,参数规模逐步提升至千亿、万亿,同时用于训练的数据量级也显著提升。

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