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浪潮信息Owen ZHU:大模型百花齊放,算力效率決定速度


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與狹義的人工智能相比,通用人工智能通過跨領域、跨學科、跨任務和跨模態(tài)的大模型,能夠滿足更廣泛的場景需求、實現更高程度的邏輯理解能力與使用工具能力。2023年,隨著 LLM 大規(guī)模語言模型技術的不斷突破,大模型為探索更高階的通用人工智能帶來了新的曙光。通用人工智能進入了快速發(fā)展期,在中國,大模型已經呈現出百花齊放的態(tài)勢,各種大模型層出不窮。

要想在"百模爭秀"的時代占得先機,AI開發(fā)團隊需要著力化解算力、算法、數據層面的巨大挑戰(zhàn),而開發(fā)效率和訓練速度是保障大模型市場競爭力的核心關鍵因素,也是未來的核心發(fā)力點。近日,浪潮信息人工智能與高性能應用軟件部 AI 架構師Owen ZHU參與首屆由CSDN、《新程序員》聯合主辦的NPCon大會,發(fā)表重要技術演講,分享面向新一輪AIGC產業(yè)革命,AI大模型的算力系統(tǒng)解決之道,并強調算力、算法、數據和系統(tǒng)架構等多個方面的綜合優(yōu)化對大模型訓練到了至關重要的作用。

以下為Owen ZHU在NPCon大會的演講實錄整理:

"百模爭秀"時代的算力瓶頸

大模型研發(fā)的核心技術是由預訓練與Alignment組成的,第一部分就是預訓練,需要用大量的數據使模型收斂速度更快、性能更好。第二部分則是Alignment,Alignment不完全等于強化學習,其通過使用多種方式/策略優(yōu)化模型輸出,讓AI在和人的交流反饋中學會如何溝通表達,這兩部分是提升大模型質量的核心要素。

目前來看,模型基礎能力取決于數據、模型參數量和算力。模型參數量越大、投入的訓練數據越大,模型泛化能力越強。由于資源限制,在兩者不可兼得的時候,應該如何進行取舍呢?OpenAI的研究結論認為,與增加數據量相比,先增大模型參數量受益則會更好,用一千億的模型訓練兩千億的Token和兩千億模型訓練一千億的Token,后者的模型性能會更高。

由此可見,參數量是衡量模型能力的一個重要指標,當模型參數量增長超過一定閾值時,模型能力表現出躍遷式的提升,表現出來語言理解能力、生成能力、邏輯推理能力等能力的顯著提升,這也就是我們所說的模型的涌現能力。

模型規(guī)模多大能產生涌現能力呢?現在來看,百億參數是模型具備涌現能力的門檻,千億參數的模型具備較好的涌現能力。但這并不意味著模型規(guī)模就要上升到萬億規(guī)模級別的競爭,因為現有大模型并沒有得到充分訓練,如GPT-3的每個參數基本上只訓練了1-2個Token,DeepMind的研究表明,如果把一個大模型訓練充分,需要把每個參數量訓練20個Token。所以,當前的很多千億規(guī)模的大模型還需要用多10倍的數據進行訓練,模型性能才能達到比較好的水平。

無論是提高模型參數量還是提升數據規(guī)模,算力依舊是大模型能力提升的核心驅動力:需要用"足夠大"的算力,去支撐起"足夠精準"模型泛化能力。當前大模型訓練的算力當量還在進一步增大,從GPT-3到GPT-4算力當量增長了68倍。算力當量越大,交叉熵越小,模型能力越強。隨著訓練的token數、模型參數、計算量的增加,語言模型的loss在平滑下降,這就意味著大語言模型的精度可以隨著計算量、參數規(guī)模、token數擴展進一步提升。

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