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标题: 新旦智能:教AI如何自学成才 [打印本页]

作者: 闲云闲鱼    时间: 2025-2-13 20:22
标题: 新旦智能:教AI如何自学成才

“通用人工智能就快来了,比你想象的要快。”在南山区的“模力营”AI生态社区,新旦智能创始人成一鹏和他的团队正在以更精细化、更灵巧的方式探索人工智能的边界。

新旦智能团队仅20人,主力集中在深圳,另有团队成员分布在北京、香港和美国,主要成员为“95后”和“00后”。2023年成立之初,新旦智能就选择了一条独特的道路——小而精,专注于精细化的强化学习,显著区别于彼时以粗放算力为主的大模型路线。这一理念也与后来火爆的DeepSeek技术路线不谋而合。

正如成一鹏所言:“如果说大多数公司是在用题海战术训练AI,我们更像是在教AI如何自学成才。”从小参数模型技术的创新到多模态协作的MindSpace操作系统,再到即将推出的空间智能视频大模型,新旦智能在不断地寻找新的可能,朝着通用人工智能的方向前行。

研发成本仅为同行的1/10到1/20

“我们在2023年底发布了一款全球领先的模型,它的体量仅为70亿参数,而同期OpenAI的GPT-3.5则达到了2000亿参数。”成一鹏轻松地说道,语气中透着自信。

令人惊讶的是,这个70亿参数的模型在多项关键性能指标上超越了GPT-3.5。2023年12月,新旦智能的XDAN-L1模型在MT-Bench榜单中登顶,超越当时的GPT-3.5 Turbo。

这一成绩迅速吸引了全球的目光,谷歌和微软团队表示惊讶:“怎么用70亿参数做到只有2000亿参数才能实现的事情?”当时,全球AI行业的竞争几乎完全由拥有海量算力的大模型主导,而新旦智能凭借70亿的参数规模一举登顶榜单,打破了“新一代人工智能必须依赖大算力才能成功”的固有认知。

新旦智能通过精细化强化学习和高质量数据集的训练,以极低的成本取得了突破性成绩。据估算,新旦智能的研发成本仅为同类大模型团队的1/10到1/20。2024年4月,新旦智能发布了千亿参数级别的大模型,跻身主流榜单全球前四。

为千行百业提供专家级“数字劳动力”

2024年底,新旦智能发布了多模态协作的MindSpace操作系统,该系统能够根据任务的复杂度和专业领域,自动构建并协调多个智能体组成的“专家团队”,高效解决复杂问题。新旦智能的愿景是让AI成为各行业的“数字专家”,为千行百业提供专家级数字劳动力,改变传统的工作模式。

“想象一下,如果GPT系列代表一个智者,那么MindSpace就像是一个汇聚各领域专家的小团体。”成一鹏用这个比喻形容MindSpace操作系统。不久前,他们利用MindSpace为深圳某区政府提供了一份行业级的咨询报告。

在演示中,成一鹏展示了如何使用MindSpace系统。首先,他通过简短的提问启动系统,智能体们根据问题类型自动分配任务。系统通过与成一鹏的互动,确认问题并补充必要信息,随后生成了一份结构化的报告大纲。接着,系统根据任务需求创建了多个智能体,分别负责政务领域、数据分析、政策研究等不同工作,并通过共享数据与分析结果,协同解决问题。

“这就像是在组织一家AI公司,智能体们各自负责不同领域,通过高效协作汇聚所有专家的力量,最终提供最佳答案。”在成本方面,MindSpace的优势更加明显。传统上,解决类似复杂问题通常需要组织庞大的专家团队,耗费数周甚至数月的时间,且费用高达数十万元甚至更多。而使用MindSpace后,整个过程通常只需要几小时,且成本大幅降低,通常只需几百到几千元。

“空间智能视频大模型是实现AGI的必经之路”

成一鹏表示,人工智能的发展已超出预期,速度远超想象,通用人工智能(AGI)的实现可能比预期更快。现在,他和团队正在研发空间智能视频大模型,他们将这一技术视作实现具身智能乃至AGI的必经之路。

“我们计划在今年发布的空间智能视频大模型,将首次实现8K分辨率生成,并具备视频动作可控的能力。”成一鹏充满信心地说道,如果大模型能深刻理解8K分辨率下的世界,它就能感知我们生活中的细节,真正理解物理世界,成为具身智能时代的“灵魂”。

成一鹏相信,这一突破性的技术将在实现AGI的过程中发挥至关重要的作用,并引领AI走向更加智能、更加灵活的未来。







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