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723、徐阳给陈澈带来的惊喜(3/5)

嘛,我现在是真有这方面需求,姐夫可别藏私。”
  徐阳连忙道:
  “肯定不藏私,就是一点认识。”
  陈澈洗耳恭听道:
  “姐夫你说。”
  徐阳当下摊开手掌,说道:
  “我是觉得第一是算力,训练需要大量GPU集群,持续投入巨大,杭城那边虽然有阿里云,但自建或租赁的成本都是天文数字,真要自己做成本是大问题,第二是数据上的,想要搞那种大模型平台需要高质量、海量、多样化的数据,特别是中文数据,数据的清洗、标注、合规性都是大问题,算法上Transformer是基础,但如何优化架构、提升训练效率、降低推理成本?如何解决模型幻觉偏见和安全问题?这些都需要顶尖的算法团队,最后也是最重要的一点,无论成功与否还是要找到能赚钱的场景,是提供API服务?赋能特定行业?还是做成产品?现在大家都在摸索,不知要多久。”
  期间,徐阳声情并茂。
  他是一个老实人,平常话不多,只有涉及到他熟悉的专业才显得侃侃而谈。
  陈澈认真听着,不时点头道:
  “姐夫分析得很透彻啊,其实最大的痛点就是投资的价值所在嘛,算力问题,随着芯片发展和云服务成熟,成本曲线肯定是下降的,数据需要长期积累和有策略地获取,说到底,算法和人才,这正是我投资最看重的——有没有核心的、能攻坚的团队。
  徐阳点点头。
  陈澈在这时笑了笑又道:
  “至于落地...我相信,当模型足够强大时应用场景会自己涌现出来,甚至创造出我们现在想不到的需求,关键在于先把这个“大脑”练好、练强,杭城有阿里达摩院这样的机构在引领,还有浙大等高校的人才基础,大环境方面我觉得土壤是有的。”
  徐阳点头道:
  “嗯,达摩院确实在NLP和视觉方面很强,他们肯定也在布局大模型,高校实验室也有一些前沿研究,不过从实验室成果到产业化、工程化落地,中间还有很长的路要走,需要巨大的资金支持和商业化的魄力。”
  说到这里,徐阳看向陈澈,其实心里已经有了猜想,最后迟疑又问道:
  “所以你是想找那些已经有一定技术积累,敢于挑战这个大方向的初创团队?”
  陈澈喝了一口汤道:
  “没错,最好是那种如今有清晰技术路线图,核心团队背景过硬,比如有Google

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