摘要
事件:11月30日,OpenAI上线了新模型ChatGPT,其网页应用允许用户免费使用,ChatGPT能够理解人类语言并且回答问题,不限于普通聊天、协助写代码、解决具体难题等等应用场景。因为其高质量的回答、高效获取信息的方式、以及上瘾式的交互体验,ChatGPT引起了社交媒体的广泛传播与关注。
ChatGPT效果出人意料,“全能AI”火遍社交媒体。ChatGPT的交互界面简洁,只有一个输入框,AI将根据输入内容进行回复,并允许在一个语境下持续聊天。ChatGPT的聊天范围广泛,涵盖大部分领域,根据亲身体验以及社交媒体分享的内容来看,ChatGPT能在绝大部分知识领域给出专业回答,同时对输入的理解能力和包容度高。无论是让ChatGPT写首押韵的诗、检查代码的bug、回答科学问题、对推特未来的发展提出建议都不在话下,其回复内容每次都是随机的,但总体保持着一定的专业性和信息量,具备很强的参考意义。与ChatGPT持续对话是一种令人上瘾的体验,因此在该应用发布的短短几天内,就能看到国内外的社交媒体上就有大量关于ChatGPT对话的分享。
ChatGPT的背后离不开大模型、大数据、大算力。ChatGPT成为AIGC里程碑的背后,是算力发展和数字时代形成的大数据所共同支持的大模型训练,才能实现目前的效果。由OpenAI研发的ChatGPT是微调后的GPT-3.5系列模型,有着多达1750亿个模型参数,并在今年年初训练完成。模型训练的背后离不开大数据的支持,OpenAI主要使用的公共爬虫数据集有着超过万亿单词的人类语言数据集。在算力方面,GPT-3.5在AzureAI超算基础设施上进行训练,总算力消耗约3640PF-days。
DigiDaigaku:Dragon Egg空投已结束:金色财经报道,DigiDaigaku在其官方社交媒体账号上宣布Dragon Egg空投已结束,同时DigiDaigaku还表示如果用户错过了此前官方报名,目前还有2500个免费Dragon Egg在FreeNFT平台上提供。Dragon Egg于上个月12号为该生态系统NFT持有者(包括Genesis、Heroes和Super Villains)启动空投,以帮助婴儿龙成长进化。[2023/3/17 13:10:00]
AIGC不仅改变创作,还将改变获取信息的主要方式。在之前的报告中,我们讨论过AIGC对于创作的替代,降低了创作门槛,为元宇宙数字内容的丰富打下基础。而在此之上,ChatGPT所展示了作为生产力的存在,ChatGPT在寻找答案、解决问题的效率上已经部分的超越了如今的搜索引擎,ChatGPT或许在未来会改变我们获取信息、输出内容的方式,AIGC有望成为数字经济时代驱动需求爆发的杀手级应用。
模型缺点瑕不掩瑜,未来迭代值得期待。据官网显示,ChatGPT目前存在着一些局限性,包括:有时会给出看上去正确但荒谬的答案、微调提问的方式会得到完全不同的答案、有时会反复使用某些句子等等。在我们实际体验中也能感受到,这些问题来自训练过程和数据集的局限性。ChatGPT本次面向用户免费开放能够进一步强化训练,从而完善模型质量。
投资建议:软硬件与数据集。生成算法、NLP与算力决定AIGC能否运行,而高质量的数据集决定了AIGC质量与商业模式。软件层面主要包括自然语言处理技术:谷歌、微软、科大讯飞、拓尔思;AIGC生成算法模型及数据集:视觉中国、万兴科技、蓝色光标、昆仑万维;算力层包括:三大运营商、英伟达、澜起科技、中兴通讯、新易盛、天孚通信、中际旭创等。
DigiDaigaku CEO:QQL对X2Y2封禁是对所有免版税NFT交易所的致命打击:10月17日消息,DigiDaigaku首席执行官Gabriel Leydon表示,作生成艺术NFT项目QQL对X2Y2封禁的成功是对所有免版税NFT交易所的致命打击。这些交易所违背了他们的社会契约,QQL只是将协议转移到他们可执行的智能合约中。[2022/10/17 17:28:52]
风险提示:技术创新不及预期;政策监管风险。
11月30日,OpenAI上线了新模型ChatGPT,该模型允许用户以对话的方式与其交互。ChatGPT是之前发布的InstructGPT的兄弟模型,后者被训练用于根据输入给出详细的一段输出。同时,ChatGPT模型为了获得更多用户反馈,在目前阶段对用户开放免费使用,用户可通过chat.openai.com进行应用交互体验。
ChatGPT的交互界面简洁,只有一个输入框,用户可以任意开启话题或者给出指令,模型将根据输入内容给出输出。ChatGPT的一大特点就是允许在同一个语境下持续交流,能够根据上下文进行回复。
ChatGPT的聊天范围广泛,涵盖大部分领域,具备参考意义。根据亲身体验以及社交媒体分享的内容来看,ChatGPT能在绝大部分知识领域给出专业回答,同时对输入的理解能力和包容度高。无论是让ChatGPT写首押韵的诗、检查代码的bug、回答科学问题、对推特未来的发展提出建议都不在话下,其回复内容每次都是随机的,但总体保持着一定的专业性和信息量,具备很强的参考意义。
声音 | Craig Wright:比特币图灵完整性是大多数人忽略的谬误:Craig Wright在Deconomy的采访中谈到比特币的图灵完整性时表示:比特币的图灵完整性是大多数人都没有想到的常见谬误之一,图灵完整机器可以计算任何可计算的数字,而不是无限数。在一个假想的计算机中,说它不是图灵完成的概念,是因为它无法计算无限数,所以,有些人认为这需要循环,永远继续下去并在比特币中存档,否则它不是图灵完整的。而这是一个不同的问题,这仅仅取决于存储空间的多少,并非计算的本质。[2018/9/5]
ChatGPT的对话内容开始在社交媒体引起关注。因为ChatGPT对话的随机性以及较为丰富的信息量,与ChatGPT持续对话令人上瘾,在该应用发布的短短几天内,国内外的社交媒体上就有大量关于ChatGPT对话的分享。这其中包括马斯克向ChatGPT请教如何改变推特,也有各类有趣的问答合辑。
AIGC里程碑的背后离不开大模型、大数据、大算力。ChatGPT成为AIGC里程碑的背后,是算力发展和数字时代形成的大数据所共同支持的大模型训练,才能实现目前的效果。由OpenAI研发的ChatGPT是微调后的GPT-3.5系列模型,有着多达1750亿个模型参数,并在今年年初训练完成。
“比特币创造者”Craig Wright正面临剽窃指控:据thenextweb消息,自称“比特币创造者”的Craig Wright目前正面临着剽窃指控,他使用了其他人的文章但是没有适当的引用。在他最新的学术刊物“比特币中自私的采矿的谬误”中,Wright据称是从另一篇由刘雯和王金婷共同撰写的论文《系统中的强极限定理》中借用了数学方程,但是Wright没有标注引用。[2018/4/12]
模型训练的背后离不开大数据的支持,公共爬虫数据集有着超过万亿单词的人类语言数据集,OpenAI团队在此基础上进行整理加工形成用于训练模型的数据集。在算力方面,GPT-3.5在AzureAI超算基础设施上进行训练,总算力消耗约3640PF-days。
AIGC不仅改变创作,还将改变获取信息的主要方式。在之前的报告中,我们讨论过AIGC对于创作的替代,降低了创作门槛,为元宇宙数字内容的丰富打下基础。而在此之上,ChatGPT所展示了作为生产力的存在,ChatGPT在寻找答案、解决问题的效率上已经部分的超越了如今谷歌等搜索引擎,ChatGPT或许在未来会改变我们获取信息的方式,AIGC成为新时代的用户入口。
Craigslist宣布允许用户们指定是否接受虚拟货币付款:网上大型免费分类广告网站Craigslist宣布,他们已经添加了新功能允许用户们指定是否接受虚拟货币付款。虽然该网站的用户已经可以在他们发布的帖子中指出他们可以接受比特币或其他虚拟货币的付款,但是现在网站允许用户通过选择“虚拟货币 ok”的选择框来更直接地进行广告宣传。另外,Craigslist用户还可以通过卖家是否接受加密货币来过滤搜索结果。[2017/12/9]
模型缺点瑕不掩瑜,未来迭代值得期待。官网注明了ChatGPT目前存在着一些局限性及原因,在我们的实际体验中,也确实遇到这些问题:
1)有时ChatGPT会写一些看上去合理但错误且荒谬的答案,这个在体验中较少但会出现。据官网描述,这个问题是难以解决的,因为:第一,在训练期间,并没有提问者目前所有的事实;第二,如果让模型过于谨慎,那么他能回答的问题也会拒绝回答;第三,有观察的训练误导了模型,因为正确的答案来源于模型的数据库而非人类知道什么。
2)ChatGPT对输入的改变比较敏感。例如,给出一句问题,模型声称无法得知答案,但轻微地改变问题,就能正确地回答。这种特性在体验中表现的比较明显。
3)ChatGPT有时会非常重复表达,反复使用某些句子,例如:重申自己是OpenAI训练的语言模型。这个问题在我们的体验中也经常出现,根据官网,该问题来自于训练数据的偏差,以及过度拟合问题。
4)在理想情况下,当用户问题模糊时,模型应该会提问将问题清晰化。但目前的模型经常不去追问问题,直接猜想用户可能问的方向。
除了官网提到的局限性外,根据实际体验,ChatGPT即使在输入的明确要求下,也难以在表达中使用数据支持,这可能是因为ChatGPT所使用的语言数据集并不包含太多关于数据的内容。
投资建议
相比于此前的AI绘画,ChatGPT更具有将AI能力与工作流程相结合的潜力,例如我们试着让其解释“光学模块中的光芯片和电芯片是什么?当前的全球主流供应商是谁?中国企业的竞争地位如何?未来是否有什么技术可以替代InP材料?”这类问题时,ChatGPT能够给出颇为专业的答复,且语言表达流畅。如果将ChatGPT与Midjourney等创作工具融合,有可能直接输出设计图稿等内容,毕竟文字生成是基础,而用户要做的尽量调整自己的输入,以促使AI输出更质量的内容,这本身也是一种训练和反馈过程。目前部分用户已在社交媒体上表达了对ChatGPT的付费意愿,可见C端用户为了提高效率有意愿订阅此类服务。
目前OpenAI等巨头已着手自建计算集群来满足AIGC的要求,这种集中式的训练对GPU、存储、机房、供电等基础设施均有巨大需求。国内部分创业团队目前基于公有云训练,随着需求的增加,也有望转向自建集群。
今年以来,我国“东数西算”战略自上而下快速推进,作为数字经济的基础,“算力即权力”,其重要性不言而喻,此前我们更多的互联网应用聚焦于“存”而非“算”,随着AIGC技术在全球的兴起,“东数西算”的算力需求将越来越显著。
关于AIGC的投资策略,能够从软硬件与数据集的三个角度梳理,生成算法、NLP与算力决定AIGC能否运行,而高质量的数据集决定了AIGC质量与商业模式。
软件层面主要包括自然语言处理技术:谷歌、微软、科大讯飞、拓尔思。
AIGC生成算法模型及数据集:蓝色光标、视觉中国、昆仑万维、万兴科技。
算力层包括:三大运营商、英伟达、澜起科技、中兴通讯、新易盛、天孚通信、中际旭创等。
风险提示
技术创新不及预期:AIGC的技术发展不及预期,以及底层硬件技术,如:超级计算机,算力的发展不及预期。
政策监管风险:目前AIGC还处于相对早期,后续是否会出台AIGC作品相关的知识版权或其他法律监管条款尚不明确。
本文节选自国盛证券研究所已于2022年12月5日发布的报告《AIGC的里程碑——ChatGPT凭什么引爆科技圈?》,具体内容请详见相关报告。
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