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海外智库观察
在2023年引爆科技圈的ChatGPT-4等大型语言模型令人工智能(Artificial Intelligence,AI)技术的发展和应用进入了一个全新阶段。人工智能在2024年又将在技术领域取得哪些创新成果?还将如何继续变革性地影响经济、社会、法律和文化等各个方面?本期《人工智能国际治理观察》将综合分析海外智库对2024年人工智能发展趋势和治理挑战的展望。这些智库旨在通过对人工智能技术发展、应用、监管以及一相关关键议题展开分析,来为新一年度的人工智能治理提供一个全面的视角,帮助理解人工智能如何在全球范围内塑造未来,以及人类社会可以如何更好地应对即将到来的挑战。
Stanford University Human-Centered Artificial Intelligence, HAI
展望2024年:警惕深度伪造、GPU全球性短缺问题;期望美国继续出台监管举措,但应确保创新和技术领导地位
2023年12月8日,斯坦福大学以人为本人工智能研究所发布了涵盖其联合主任李飞飞、雅虎公司;联合创始人杨致远(Jerry Yang)、斯坦福大学数字经济实验室主任Erik Brynjolfsson等其七位学者观点的《2024 年人工智能的前景(What to Expect in AI in 2024)》,总结了这些学者对2024年人工智能领域重大事件的四项预测:第一,白领工作将发生转变。公司将大规模采用AI,从而开始实现长期期待的生产力提升。这将导致包括创意工作者、律师、金融专家在内的知识工作者们的工作发生显著变化,但AI将主要用于增强和扩展工作能力,而非完全自动化任何工作。第二,我们将看到新的多模态模型,特别是在视频生成方面。因此,我们需要更加警惕严重的深度伪造现象。然而正值选举年的美国可能并不会出台重大法规。第三,可能会出现全球范围内的GPU处理器短缺。这些特殊处理器是许多AI运行的基础,而且越来越多的公司正试图将AI能力内部化。最后,更有帮助的人工智能代理将广泛应用到其他多种服务之中,如预订、规划旅行等,并且我们将朝着多媒体方向迈进。
American Enterprise Institute for Public Policy Research,AEI
2024年发展预测:社会更加理解AI应用;利好加密货币;联邦机构延续并深化现有举措;华为仍是主要竞争对手
首先,2024年可能会在理解AI负责任应用方面取得重大进步,特别是在管理工作流程和增强教育方面,同时也试图在创新与伦理考虑之间取得平衡。随着越来越多的机构和个人将AI系统整合到他们的运营中,社会对AI应用的理解可能会增加。
2024年1月18日,世界经济论坛发布资深作家Kate Whiting撰写的文章《2024 年达沃斯:萨姆·阿尔特曼 谈人工智能的未来(Davos 2024: Sam Altman on the future of AI)》。OpenAI 首席执行官萨姆·阿尔特曼指出,尽管当前AI能力有限且存在深刻缺陷,但人们仍然发现并利用AI实现了生产力的大幅提升。他还从人类关怀、工作角色、价值观等方面预测了人工智能的发展。
首先,萨姆·阿尔特曼认为AI不会取代人类对彼此的关心。他以国际象棋超级计算机深蓝(Deep Blue)战胜世界冠军加里·卡斯帕罗夫(Garry Kasparov)为例指出,尽管有人认为这会导致国际象棋的消亡,但实际上国际象棋现在比以往任何时候都更受欢迎,人类仍然非常关注彼此的行为,且不会因为有了更好的工具而减少。
Center for Strategic and International Studies, CSIS
展望2024年:AI技术可能不会有重大突破;有效治理虚假信息问题很关键;美国2024年对华芯片出口管制举措将更加多元化
2024年1月,美国战略与国际研究中心发布其首席信息官安德鲁·施瓦茨(H. Andrew Schwartz )与该机构瓦德瓦尼人工智能和先进技术中心(Wadhwani Center for AI and Advanced Technologies)主任格雷戈里·艾伦(Gregory C. Allen)围绕2024年人工智能技术发展与治理展望所展开对话的播客,该对话就2024年AI产业的发展、AI对美国大选的影响、美国的AI立法、中美科技竞争等问题发表了见解。
格雷戈里·艾伦认为难以断定AI技术在2024年会有重大突破。他认为,我们在当前的AI技术浪潮中实际上是所谓的“扩展假设(scaling hypothesis)”。事实证明,如果在现有的训练AI模型的方法上投入更多的数据和更多的计算资源,那么拥有更多数据和更多计算能力的模型就会变得越来越好,这一点在很长一段时间内都是正确的。但到2024年,资本市场在训练这些大型AI模型方面实际提供的资金可能是有限的。例如,OpenAI已经透露,为GPT 4建造数据中心并运营所有数据的成本约为1.5亿美元,接下来可能会花费10亿或15亿美元来训练这个AI模型,因此,构建和操作这些系统的成本只会不断上升。那么,2024年有两个问题,即当我们谈论数十亿美元用于最先进的AI模型时,有多少人能够真正投入他们需要的资金来构建这些东西?其次,扩展假设是否会保持正确:如果增加计算能力,将数据量增加10倍,这个东西会变得更聪明10倍吗,以及扩展所有这些额外资源的收益值得吗?
在中国AI生态系统发展方面,艾伦指出,中国的AI研究在全球范围内一直排名第二,并且正在涌现大量高质量的研究和商业应用,也出现了很多技术巨头。并且他认为,可以说华为现在正在领导中国,其在中国政府制定半导体政策方面处于非常有利的地位,并且得到了政府的鼎力支持。华为拥有先进的芯片设计能力,在受到出口管制和被切断先进芯片制造之时,其设计团队的质量也并没有下降,且他们希望能够打破英伟达在AI芯片市场的主导地位。艾伦表示,2024年华为要尝试做的事就是尽可能多地制造最好的芯片。
[1]https://hai.stanford.edu/news/what-expect-ai-2024
[2]https://www.aei.org/technology-and-innovation/2024-tech-policy-predictions/
[3]https://www.weforum.org/agenda/2024/01/davos-2024-sam-altman-on-the-future-of-ai/
[4]https://www.csis.org/podcasts/ai-policy-podcast/ai-policy-podcast-trailer
[5]https://mp.weixin.qq.com/s/c9bFoa4cSucg02GrCBEf9w
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