吴恩达,为什么震撼?
因为在 2010 年,AI 模型还处于一个概念阶段,并没有很成熟的具体方案,大家都在摸着石头过河。
而林渊此刻提出的意见,仿佛就只站在河对面看着所有人在河水里挣扎。
沉默了好一会儿,吴恩达长长地呼出一口气,眼神复杂地看着林渊:“那你今天来找我的真正目的是?”
“我现在需要把底层的云计算先做出来。”林渊坦诚地说道,“我知道吴教授您是做人工智能绝对是最顶尖的,而对基础的云计算架构这不属于您的专业领域。但是,只要我这套底层模型能做出来,算力跑通了,以后就可以用来训练AI大模型!这一点,我想您比我更清楚。”
林渊这番话没有任何水分。
AI大模型靠的是什么?不是什么虚无缥缈的“机器觉醒”,而是海量的数据喂养。
就像下国际象棋,人类下棋一秒钟只能推演几步,但AI的推算,一秒钟可以高达几万、几千万次!
它能瞬间穷举出所有可能的分支。初期的AI可能很弱智,但只要给它足够的数据和算力,它就能不断自我迭代、越来越成熟。
它冰冷、机械、绝对理智,不夹杂任何感情因素。
而支撑起这一切的,就是恐怖的算力集群,以及深不见底的研发资金投入!在前期,这个模型像个弱智一样吞噬着现金,不可能产生任何商业收益。
资本是逐利的,都很现实,他们要的是短期回报,绝不会在这个无底洞里砸钱。
在这个时间节点,没有人在做这件事情,也或者说,这件事情还没有到硬件足够支撑的那一步。
还是那句话,如果打一场仗,赢的概率哪怕只有 50%,都轮不到你一个没有背景人脉的人上桌。
只有谁都不看好,只有大家都认为必输,你才有那么一次机会可以尝试。
吴恩达思索了片刻,问道:“那你现在的具体规划是什么?”
林渊条理清晰地抛出他的战略闭环:“首先,我要搞定研发团队,在国内把云计算的基础架构撑起来。接着,我会布局本地的O2O赛道,获取最高频的信息反馈和真实的国民消费数据。等到这套闭环跑通,有了数据和算力,如果英伟达的GPU技术扩张成熟……我会立刻启动下一阶段,也就是AI大模型的演算与训练!”
林渊紧紧盯着吴恩达的眼睛:“到时候,我希望吴教授您能亲自回国,帮我主持大局!”
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