信通院报告:飞桨等国产深度学习框架将迎新发展机遇

近日,中国信息通信研究院(简称“中国信通院”)对外发布《人工智能发展报告(2024年)》。 报告指出,随着国产深度学习框架技术能力不断完善,百度飞桨等国产框架正快速崛起,基于国产框架的行业解决方案向垂直领域快速渗透。 未来,人工智能逐步进入大规模赋能新型工业化阶段,国产深度学习框架将迎来新一轮发展机遇,继续加强渗透。

近日,中国信息通信研究院(简称“中国信通院”)对外发布《人工智能发展报告(2024年)》。报告指出,随着国产深度学习框架技术能力不断完善,百度飞桨等国产框架正快速崛起,基于国产框架的行业解决方案向垂直领域快速渗透。未来,人工智能逐步进入大规模赋能新型工业化阶段,国产深度学习框架将迎来新一轮发展机遇,继续加强渗透。

深度学习框架是支撑大模型技术创新的核心工具,对大模型技术发展至关重要。它通过提供高效开发环境、灵活扩展机制、模型复用与共享功能,以及分布式训练与推理能力,极大简化复杂算法的开发、优化和实际应用过程,显著降低大模型开发门槛,提高设计、训练和部署深度学习模型的效率。以百度文心大模型为例,通过与飞桨框架协同优化,其推理性能提升了百余倍。中国互联网络信息中心(CNNIC)不久前发布的《生成式人工智能应用发展报告(2024)》也强调,深度学习框架已成为生成式人工智能的迭代关键。

2022年以来,大模型行业飞速发展,全球大模型厂商的模型矩阵不断扩充完善。信通院报告指出,在Scaling Law驱动下,大模型支持模态已逐步从自然语言处理拓展到多模态理解和生成等场景。2024年,大模型推理理解能力跃迁,并开始探索垂类领域应用落地。

信通院报告:飞桨等国产深度学习框架将迎新发展机遇

语言、视觉和多模态三类基础模型布局

截取自中国信息通信研究院《人工智能发展报告(2024年)》

在大模型技术快速迭代的要求下,大规模分布式训练正成为框架发展的新发力点,百度飞桨所采纳的集成分布式能力的一体化通用发展路径,是这一进程中的重要路线之一。作为中国首个自主研发、功能丰富、开源开放的深度学习平台,百度飞桨框架原生支持超大规模分布式训练能力,推出端到端自适应分布式训练技术,实现了低成本自动并行开发、最优并行策略自动选择和异步流水调度,突破了模型结构和硬件环境多样导致的分布式训练策略开发复杂、训练性能调优难的技术瓶颈。

公开数据显示,截至2024年11月,百度飞桨文心开发者数量已达1808万,服务了43万家企业,创建了101万个模型。

此外,2024年大模型应用也迎来了爆发。相较于传统应用开发,智能应用开发的门槛大幅降低。报告认为,一方面,大模型服务化供给加速了智能技术的普惠化落地,Agent、RAG等框架成为常用AI 应用开发框架;另一方面,大模型应用开发工具趋于平台化,不仅整合了必要的开发工具、框架与服务,还极大地简化了从模型调用到应用部署的全过程,为开发者提供了高效、便捷的创新环境。例如,百度智能云千帆AppBuilder面向不同开发能力的用户和开发场景,分别以零代码态、低代码态、代码态的产品形态,帮助开发者构建AI原生应用。

展望未来,信通院报告表示,引入强化学习等技术来增强大模型能力仍是近期技术演进的重点方向,多模态模型、智能体有望加速突破。随着人工智能赋能新型工业化向纵深发展,人工智能在实体经济中的应用场景将进一步拓展,加速向生产制造环节渗透,加速迈向全方位、深层次智能化转型升级新阶段。

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