你能想到,當(dāng)DeepSeek通過開源策略在全球AI競賽中迅速崛起時,而谷歌卻宣布將收緊安卓系統(tǒng)的開源權(quán)限。
業(yè)界嘩然,這種場景是否似曾相識?表面上看,這只是科技界的一貫現(xiàn)象,但在“拆圍墻”與“焊鐵門”的背后,本質(zhì)上是一場關(guān)于“技術(shù)底氣”的終極拷問。
如果我們將目光投向國內(nèi)大模型——這個被認(rèn)為未來人類生活的基礎(chǔ)設(shè)施,就會發(fā)現(xiàn),如同當(dāng)年中國企業(yè)基于谷歌安卓系統(tǒng)構(gòu)建應(yīng)用一樣,中國大模型也正基于美國的算法框架構(gòu)建自己的摩天大廈。
然而,面對國外的技術(shù)封鎖和層出不窮的安全性挑戰(zhàn),我們必須深入思考:國內(nèi)企業(yè)是否已經(jīng)充分認(rèn)識到,我們不能再繼續(xù)處于被動位置,任由他人對我們進行“卡脖子”?更進一步說,中國AI是否也確實存在底層創(chuàng)新,構(gòu)建真正屬于自己的“安卓時刻”呢?
也許,答案是肯定的。
01
AI 根原創(chuàng)之困
首先,究竟什么是AI底層創(chuàng)新?北大人工智能研究院朱松純教授在近期的一次公開演講中,給出了極具啟發(fā)性的答案。
他認(rèn)為,AI 創(chuàng)新可分為五層。其中,最底層的是哲學(xué)層面,探討智能的本質(zhì);其次是理論層,建立認(rèn)知的數(shù)學(xué)框架;接著是模型層,構(gòu)建具體模型;然后是算法層,開發(fā)優(yōu)化算法;最后是工程與部署層,將模型落地為產(chǎn)品和服務(wù)。
事實上,目前很多所謂的創(chuàng)新僅停留在算法或部署層面,缺乏對智能本質(zhì)和認(rèn)知建模的原創(chuàng)性突破。更直白的說,就是顛覆現(xiàn)有范式,建立全新的理論體系與技術(shù)路徑。而這就是“根原創(chuàng)”內(nèi)涵。
因此,你會發(fā)現(xiàn),我們常說的底層創(chuàng)新也就是一種“改良”,例如在Transformer架構(gòu)下開發(fā)線性注意力機制,而根原創(chuàng)則意味著“革命”,例如用Transformer取代RNN/LSTM。它解決的是“為什么要這樣做”的問題,而不僅是“如何做得更好”。
那么,再次審視中國大模型目前的發(fā)展現(xiàn)狀,一個現(xiàn)象就較為明顯:模型層和應(yīng)用層創(chuàng)新較為活躍,底層根原創(chuàng)卻顯得十分薄弱,甚至出現(xiàn)了“缺位”現(xiàn)象。從理論體系上看,中國尚未提出類似“深度學(xué)習(xí)”的原創(chuàng)理論;從基礎(chǔ)架構(gòu)來看,也尚未出現(xiàn)由中國主導(dǎo)的下一代架構(gòu);從評估標(biāo)準(zhǔn)來看,當(dāng)前的標(biāo)準(zhǔn)均由西方定義。
這就不難理解,為什么朱松純教授會提出“認(rèn)知水平不足”這一觀點,這實際上反映了根原創(chuàng)能力的缺失。那么,誰來彌補這一短板,進而打造獨屬于我們的技術(shù)優(yōu)勢呢?
來認(rèn)識一家在AI領(lǐng)域默默耕耘的老兵——傳神語聯(lián)。
02
20年磨一劍,鑄就“根原創(chuàng)”大模型
算起來,傳神語聯(lián)深耕大模型由來已久。作為一家成立于2005年的人工智能公司,多年來,他們一直致力于通過技術(shù)創(chuàng)新推動跨語言文化交流、行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型以及自主可控大模型技術(shù)的研究。尤為突出的是,他們堅決擁護技術(shù)自主性,堅持“根原創(chuàng)”路線。這一舉措不僅驅(qū)動企業(yè)從幕后走向臺前,還在國產(chǎn)大模型底層創(chuàng)新方面帶來了新的機遇。
正如公司董事長何恩培所言,“我們之所以能夠堅定不移地走根原創(chuàng)之路,首先源于我們在AI基礎(chǔ)架構(gòu)領(lǐng)域積累的硬實力,無論是算法框架還是模型架構(gòu)都具備國際競爭力,產(chǎn)品效果也始終保持在第一陣營。但更為關(guān)鍵的是,我們堅信中國科技企業(yè)應(yīng)當(dāng)擁有充分的技術(shù)自信,勇于堅持自主創(chuàng)新的發(fā)展路徑?!?/p>
圖注:傳神語聯(lián)創(chuàng)始人何恩培先生
那么,他口中的“根原創(chuàng)”是如何實現(xiàn)的?這又是什么級別的原創(chuàng)呢?
根據(jù)官方介紹,傳神語聯(lián)不依賴任何開源算法框架和模型架構(gòu),如TensorFlow、Transformer,通過原始創(chuàng)新,實現(xiàn)了大模型從底層算法框架到上層應(yīng)用的全?!案瓌?chuàng)”。這里提到的大模型,就是任度大模型,目前有快思考和深度思考兩個版本。
在一次公開演講中,傳神語聯(lián)副總裁藺偉就曾解釋說,從架構(gòu)層面來看,底層機器學(xué)習(xí)框架是大模型的根技術(shù)之一,也是創(chuàng)新的核心點。與其他大模型不同,他們從最底層的深度學(xué)習(xí)算法框架zANN開始,到moH(混合熵)模型架構(gòu),再到任度大模型的訓(xùn)練、推理,均構(gòu)建了完整的原創(chuàng)AI技術(shù)棧。
當(dāng)然,這也并非一家之辭,畢竟早在去年,任度大模型就成功通過中國信通院權(quán)威評測,成為國內(nèi)首個實現(xiàn)"五無"認(rèn)證的大模型——無主流開源模型依賴、無第三方框架依賴、無開源庫調(diào)用、無許可證限制、無已知安全漏洞。
這就意味著,它在自主性、安全性以及技術(shù)獨立性方面均達(dá)到了顯著的高度。更重要的是,這是國內(nèi)AI首次真正完成從0到1的突破,不僅提供了可參考的經(jīng)驗,而且對于推動AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有不可替代的價值。
首先,打破技術(shù)壟斷,從“被動跟隨”到“自主突圍”。
長期以來,全球AI產(chǎn)業(yè)依賴于歐美主導(dǎo)的算法框架和開源模型,導(dǎo)致許多國家處于被動地位。而“根原創(chuàng)”的意義在于構(gòu)建技術(shù)主權(quán),降低被“卡脖子”的風(fēng)險,特別是在涉及國家安全的高敏感領(lǐng)域中,自主技術(shù)可確保數(shù)據(jù)隱私和業(yè)務(wù)連續(xù)性。
而站在更高的戰(zhàn)略層面來看,“根原創(chuàng)”開辟了差異化的技術(shù)路線,避免陷入同質(zhì)化競爭,為中國AI企業(yè)參與全球競爭提供了新范式。
其次,推動AI行業(yè)發(fā)展,從“工具賦能”到“生態(tài)重構(gòu)”。
傳統(tǒng)AI技術(shù)在通用性和安全性之間存在矛盾,難以深度適配企業(yè)特定需求。根原創(chuàng)則徹底解決了數(shù)據(jù)孤島與合規(guī)難題,推動AI從“通用能力輸出”轉(zhuǎn)向“行業(yè)深度賦能”,加速實體經(jīng)濟的智能化轉(zhuǎn)型。而且,以自主技術(shù)為支點,我們可重構(gòu)AI產(chǎn)業(yè)鏈的話語權(quán),推動中國從“技術(shù)應(yīng)用者”向“規(guī)則制定者”升級。
第三,強化技術(shù)自信與文化輸出。
根原創(chuàng)的溢出效應(yīng)不僅體現(xiàn)在技術(shù)上,更是一種文化表達(dá),這為全球AI提供了一種中國方案。通過根原創(chuàng),我們可以在全球舞臺上進一步展示中國的技術(shù)實力與創(chuàng)新能力,不可質(zhì)疑。
03
四大優(yōu)勢構(gòu)建競爭壁壘
當(dāng)我們理解了根原創(chuàng)的底層邏輯和核心價值后,不禁就會問:對于傳神語聯(lián)來說,根原創(chuàng)將如何提升任度大模型的能力,進而形成競爭壁壘呢?我們嘗試著總結(jié)為以下四點。
首先,根原創(chuàng)讓任度大模型在技術(shù)自主可控和文化方面極其自信。一方面,它不擔(dān)心開源技術(shù)被禁用帶來的風(fēng)險,也不存在已知安全漏洞,更無需擔(dān)憂他國法律限制,另一方面,模型獨特的訓(xùn)練技術(shù),能讓其始終秉持中國文化“正思維、正語”的意識形態(tài)。
其次,全球首個實現(xiàn)實時學(xué)習(xí)和長效記憶功能。傳神語聯(lián)指出,數(shù)推分離技術(shù)是實現(xiàn)實時學(xué)習(xí)和長效記憶的關(guān)鍵,也是包括OpenAI和谷歌等大廠商探索和攻克的方向。這項技術(shù)可打通應(yīng)用落地的最后一米,否則將難以跨越數(shù)據(jù)處理這一重要障礙。
因此,傳神語聯(lián)基于根原創(chuàng)構(gòu)建了“數(shù)推分離”雙網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),在數(shù)據(jù)不離場的前提下,通過“雙腦”聯(lián)合推理和獨特的數(shù)據(jù)“插拔”技術(shù),以僅9B的小參數(shù)規(guī)模,率先實現(xiàn)了實時學(xué)習(xí)和長效記憶功能。
值得注意的是,它不僅可打破企業(yè)中的數(shù)據(jù)孤島,還能實時學(xué)習(xí)企業(yè)場景中新產(chǎn)生的數(shù)據(jù),憑借更深層次的數(shù)據(jù)處理能力成為不斷精進的企業(yè)客戶專家。同時,結(jié)合行業(yè)專業(yè)知識,它還可生成更具價值的行業(yè)洞察。
第三,高能效比,綠色經(jīng)濟。
正是基于根原創(chuàng),任度大模型更加高效、智能且節(jié)能。通過測試對比,與同性能產(chǎn)品相比,它在使用時所需的算力僅為其他模型的五分之一到十分之一,甚至更低。此外,其后期運維能耗更低,更加綠色環(huán)保。
第四,快速適配,框架級兼容。任度大模型可被移植到任意硬件上,能快速從框架層面適配各類國產(chǎn)硬件,而不受外部因素干擾。
所以,總結(jié)起來,任度大模型在根原創(chuàng)的支撐下,以更安全、更高效、更經(jīng)濟、更自主的核心能力為AI落地提供了真正可持續(xù)的國產(chǎn)化解決方案。當(dāng)然,這也是傳神語聯(lián)在經(jīng)過20年的默默耕耘后,能夠在今天脫穎而出,并有望重塑行業(yè)格局的底氣所在!
04
技術(shù)落地見真章
俗話說,技術(shù)貴在實用。如果說根原創(chuàng)是任度大模型的基石,那么在此之上,傳神語聯(lián)打造了兩個重要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域——大模型業(yè)務(wù)和語言服務(wù)業(yè)務(wù),而且正展現(xiàn)出全面開花的態(tài)勢。
對于大模型業(yè)務(wù),在行業(yè)應(yīng)用方面,那些對數(shù)據(jù)安全極為敏感的企業(yè),已推進至實質(zhì)性項目階段。比如,在環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域,通過與國企深度合作,將大模型與行業(yè)經(jīng)驗深度融合,實現(xiàn)全局視角的智能化場景管理與運維,加速釋放數(shù)據(jù)資產(chǎn)價值。
在科研領(lǐng)域,傳神語聯(lián)基于任度大模型與干細(xì)胞領(lǐng)域的科學(xué)家深度合作,共同構(gòu)建了干細(xì)胞綜合研究大模型。同時,他們還開發(fā)了面向健康伴侶的端側(cè)小模型——“為能”,打通了從發(fā)現(xiàn)、診斷、分析研究到治療方案的全健康鏈條。
圖注:亞全能干細(xì)胞之父趙春華教授在2025博鰲合作伙伴大會現(xiàn)場分享
在產(chǎn)品層面,傳神語聯(lián)推出了任度“雙腦”大模型一體機,并已成功完成部署。據(jù)悉,這款一體機憑借雙模型協(xié)作推理機制,不但給用戶極大地自由度選擇模型,而且?guī)椭麄円越趿阌?xùn)練成本的投入,就能讓用戶擁有專屬的AI專家。
目前,該一體機已成功切入航天航空、生物醫(yī)藥、金融、法律等多個領(lǐng)域,并形成了典型案例。
在企業(yè)場景層面,諸如企業(yè)知識增強智能引擎、辦公智能化服務(wù),乃至智能體等應(yīng)用均已成功落地,助力各行業(yè)企業(yè)一步邁入AI時代,坐享技術(shù)帶來的紅利。
而對于語言服務(wù)業(yè)務(wù),基于任度大模型與根原創(chuàng)打造的語聯(lián)網(wǎng),早已突破了傳統(tǒng)語言服務(wù)行業(yè)的效率、成本與質(zhì)量限制,重塑翻譯作業(yè)流程與供應(yīng)鏈,實現(xiàn)稿件分析、術(shù)語提取到譯員匹配調(diào)度等全流程AI化,從而打破行業(yè)的諸多不可能。
當(dāng)下,聚焦國際工程、制造業(yè)、生命醫(yī)療、文化娛樂等行業(yè),語聯(lián)網(wǎng)已覆蓋106種語言,在80多個垂直領(lǐng)域建立了全方位的服務(wù)體系,并成功服務(wù)了中央電視臺、中國交建、騰訊等知名企業(yè)。與此同時,它還深入教育行業(yè),結(jié)合行業(yè)特征和語言發(fā)展特點,構(gòu)建了智慧教育解決方案,并形成了安全可控的智慧教育生態(tài),為教育行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型提供了堅實的保障。
未來使命在肩
綜上所述,在AI重構(gòu)商業(yè)的時代,傳神語聯(lián)用實際行動證明:真正有擔(dān)當(dāng)?shù)钠髽I(yè),不空喊口號,而是依靠技術(shù)實現(xiàn)商業(yè)價值與社會效益,甚至于確保國家技術(shù)安全。正是他們在“根原創(chuàng)”道路上默默奉獻,才有了如今的成果。未來,傳神語聯(lián)將繼續(xù)在“根原創(chuàng)”領(lǐng)域不斷探索和實踐,堅定不移地推動AI的根原創(chuàng)技術(shù)路線,構(gòu)建原創(chuàng)自主可控的AI生態(tài)。
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