2023年斯坦福AI Index公布:细数AI最新进展及年度发展趋势

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来源:学术头条


近日,斯坦福大学以人为本人工智能研究所(Stanford HAI)发布了《2023 年人工智能指数报告》(Artificial Intelligence Index Report 2023)。这是该机构发布的第 6 份年度报告,分析了人工智能的影响和年度趋势。新报告显示了 2022 年 AI 行业的几个主要趋势:

AI 在许多基准测试中继续发布最先进的结果,但在几个方面的同比改进微乎其微。此外,达到基准饱和的速度也在增加。许多用于衡量 AI 进展的传统基准测试,如 ImageNet 和 SQuAD,似乎已不足。新的、更全面的基准测试套件,例如 BIG-bench 和 HELM 已经被发布,以挑战功能日益强大的 AI 系统。

DALL-E 2、Stable Diffusion 和 ChatGPT 等生成式 AI 模型已成为时代潮流的一部分。它们显示出令人印象深刻的能力,同时也引发了一系列道德问题。“文生图” 通常在性别维度上存在偏见,而像 ChatGPT 这样的聊天机器人,可能会传递错误信息或被用于邪恶的目的。

大型语言模型(LLMs)推动了最近的 AI 进展,它现在变得更大、更昂贵。例如,PaLM 是 2022 年发布的 AI 模型之一,其成本是 2019 年首批推出的 LLMs 之一 GPT-2 的 160 倍,体积是其 360 倍。

  • AI 正在帮助加速科学进步。2022 年,AI 模型被用于控制氢聚变,提高矩阵运算效率,并产生新的抗体。AI 也开始构建更好的 AI。Nvidia 使用 AI 强化学习代理来改进为 AI 系统提供动力的芯片设计。同样,谷歌最近使用其 LLMs 之一 PaLM 来建议改进同一模型的方法。

 

2023 年的报告包含比以往任何时候都多的 AI Index 团队的原创数据与分析。今年的报告还包括了对基础模型的新分析,包括地缘政治和训练成本、人工智能系统的环境影响、K-12 人工智能教育以及人工智能的舆论趋势。报告还将其对全球人工智能立法的追踪范围从 2022 年的 25 个国家扩大到 2023 年的 127 个。

AI Index 是 Stanford HAI 的一项独立计划。自 2017 年起,由斯坦福大学主导、来自 MIT、OpenAI、哈佛、麦肯锡等机构的多位专家教授共同组建了一个小组,每年发布 AI Index 年度报告,全面追踪人工智能的最新发展状态和趋势。


十大要点


1. 工业界领先于学术界

2014 年之前,大多数重要的机器学习模型都是由学术界发布的。从那以后,工业界便开始接管了这场“比赛”。2022 年,工业界生产了 32 个重要的机器学习模型,而学术界只生产了 3 个。建立最先进的人工智能系统越来越需要大量的数据、计算和资金,与非营利组织和学术界相比,工业界本来就拥有更多的资源。

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此前,来自麻省理工学院、弗吉尼亚理工大学的研究团队在权威科学期刊 Science 上发文,阐述了业界在“数据、算力与人才”方面的优势,并探讨了业界的这些优势可能带来的隐患,以及可行的对策。(点击查看详情)


2. 传统基准性能饱和

人工智能从业者继续发布着最先进的结果,但与此同时,很多基准的改进是微不足道的。此外,达到基准饱和的速度正在增加。然而,新的、更全面的基准测试套件,如 BIG-bench 和 HELM 正在发布。

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3. 人工智能对环境既有帮助也有危害

新的研究表明,人工智能系统会对环境产生严重影响。根据 Luccioni 等人的研究,2022 年,BLOOM 的训练所排放的碳比一个从纽约到旧金山的单程航空旅客多 25 倍。尽管如此,像 BCOOLER 这样的新强化学习模型表明,人工智能系统可以用来优化能源使用。

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4. 世界上最好的新科学家...人工智能模型?

人工智能模型开始迅速加速科学进步,在 2022 年被用来帮助氢融合,提高基质操作的效率,并产生新的抗体。

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5. 关于滥用人工智能的事件数量正在迅速上升

根据追踪人工智能道德滥用相关事件的 AIAAIC 数据库,自 2012 年以来,人工智能事件和争议的数量增加了 26 倍。这种增长既证明了对人工智能技术的更多使用,也证明了对滥用可能性的认识。

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6.几乎所有美国工业部门对人工智能相关专业技能的需求都在增加

在美国有数据的每个部门中(农业、林业、渔业和狩猎业除外),与人工智能相关的工作岗位的数量平均从 2021 年的 1.7% 增加到 2022 年的 1.9%。美国的雇主正越来越多地寻找具有人工智能相关技能的工人。

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7. 在过去 10 年中,人工智能的私人投资首次出现同比下降

2022 年,全球人工智能私人投资为 919 亿美元,自 2021 年以来下降了 26.7%。与人工智能相关的融资事件总数以及新融资的人工智能公司数量也同样减少。不过,在过去 10 年中,人工智能投资仍然大幅增加。在 2022 年,人工智能的私人投资金额是 2013 年的 18 倍。

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8. 采用人工智能的公司有意义的成本下降和收入增加

根据麦肯锡的年度研究调查结果,2022 年采用人工智能的公司相比于 2017 年增加了一倍多,在 50%-60% 之间趋于平稳。采用人工智能的组织报告说,实现了有意义的成本下降和收入增加。

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9. 政策制定者对人工智能的兴趣正在上升

AI Index 对 127 个国家的立法记录的分析显示,包含 “人工智能” 的法案被通过成为法律的数量,从 2016 年的仅 1 个增长到 2022 年的 37 个。对 81 个国家的人工智能议会记录的分析同样表明,自 2016 年以来,全球立法程序中提及人工智能的次数增加了近 6.5 倍。

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10. 中国公民是对人工智能产品和服务感受最积极的人群之一

在 2022 年 IPSOS 的调查中,78% 的中国受访者(在接受调查的国家中比例最高)同意这样的说法:使用人工智能的产品和服务的好处多于坏处。在中国受访者之后,来自沙特阿拉伯(76%)和印度(71%)的受访者认为人工智能产品“利大于弊”。只有 35% 的美国受访者(在被调查国家中比例最低)同意这一说法。

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一个围绕AI极度兴奋与炒作的时代

最新报告专门用多个章节介绍了 AI 对社会的影响。尽管 LLMs 最近几个月才进入公众意识,但 AI 已经在多个领域产生影响。

2021 年,美国立法者提出的联邦 AI 相关法案中只有 2% 通过成为法律。去年,这个数字跃升至 10%。与此同时,在州一级,35% 的人工智能相关法案在 2022 年获得通过。

教育部门也感受到了机器学习的影响。根据 Stanford HAI 的研究,截至 2021 年,已有 11 个国家正式认可并实施了 K-12 人工智能课程。从 2010 年到 2021 年,美国大学专门从事 AI 的毕业生几乎翻了一番,达到 19.1%。

希伯来大学计算机科学与工程学院教授、AI 指数指导委员会成员 Katrina Ligett 说:“我们正处于一个围绕 AI 的极度兴奋甚至炒作的时代。”“这使得决策者和公众能够获得 AI 指数中包含的信息变得更加重要,这使我们能够根据事实展开更多辩论,并突出有关 AI 及其数据的领域无法获得覆盖面和影响。”

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