▲AI大模型“開閉源”之爭一直伴隨其發(fā)展。圖/IC photo
AI大模型賽道風(fēng)云再起——埃隆·馬斯克攜其旗下人工智能公司xAI的最新大模型Grok3加入了混戰(zhàn)。北京時間2月18日,Grok3正式發(fā)布。這款被馬斯克宣稱為“地球上最聰明的AI”,隨即吸引了各界關(guān)注的目光。
馬斯克崇尚大力出奇跡。某種意義上,Grok3也是大力出奇跡的結(jié)果之一,其多項測試結(jié)果也領(lǐng)先了諸多當(dāng)前的熱門AI。即便沒能真正贏得“最聰明AI”稱號,但在19個月內(nèi)從零起步,沖進(jìn)行業(yè)領(lǐng)先水平,也可以看出馬斯克的決心,以及行業(yè)當(dāng)前發(fā)展速度之快。
馬斯克此次發(fā)布的新模型,建立在了不計投入的成本之上。Grok3依托了高達(dá)10萬張Nvidia H100 GPU作為算力支撐,計算量是前代大模型的10倍。此外,馬斯克透露,還在籌集100億美元資金,計劃采購新一代 GB200 GPU,繼續(xù)保持算力優(yōu)勢。
依靠高算力而堆出來的高性能模型,基于成本考慮,馬斯克并未如外界所猜測那樣,當(dāng)場宣布開源,而只是宣布將在后續(xù)對上一代大模型即Grok2進(jìn)行開源,最新的Grok3 則仍然走了閉源路線。
此前,中國AI大模型DeepSeek橫空出世,以其優(yōu)秀表現(xiàn)及開源模式,引發(fā)了業(yè)界對大模型“開閉”兩種路線的思考,而這兩種路線之爭,或?qū)⒆笥掖竽P偷奈磥砀偁幣c發(fā)展格局,值得更多關(guān)注與探討。
成本和商業(yè)化場景是最大限制
在AI大模型業(yè)界,馬斯克本人被認(rèn)為是開源的強(qiáng)烈支持者,尤其是在OpenAI轉(zhuǎn)向閉源之后,馬斯克甚至發(fā)起訴訟要求OpenAI回歸到開源路線來。國內(nèi)DeepSeek開源大模型的迅速崛起,也使得開源路線再度回歸到主流視線。
但從馬斯克及其xAI的真實產(chǎn)品布局看,馬斯克并未如外界所設(shè)想的一樣,走“全開源”路線。實際上,馬斯克盡管提倡開源,但其本人一直走的是“半開源”路線。
這種半開源模式,大概可以比較模糊的視為“產(chǎn)品開放+核心算法封閉”,與此同時,為了惠及行業(yè)發(fā)展,在新一代模型出現(xiàn)后,對上一代模型進(jìn)行開源。
在高性能大模型的探索中,當(dāng)前基于成本和商業(yè)化場景限制,全開源或許仍然不是一個最成熟的選項。
務(wù)實地說,這種“半開源”策略有助于維護(hù)技術(shù)領(lǐng)先性與商業(yè)競爭力,通過直接的收費策略來適當(dāng)削平成本,同時,又可以借助開放的部分能力,擴(kuò)大用戶基礎(chǔ)、收集多樣化數(shù)據(jù),從而推動AI模型的持續(xù)迭代。
由此可見,昂貴的算力和部署成本,與相對有限的應(yīng)用場景,迄今為止仍然是懸掛在各家主流大模型頭上的難題。
也正因此,一些開源的大模型可能會在早期階段采用開源模式吸引開發(fā)者,但一旦具備商業(yè)價值,迫于各種壓力,會迅速轉(zhuǎn)向閉源。OpenAI的爭議,也源自于此。
行業(yè)內(nèi)除了DeepSeek,比較主流的開源玩家是Meta。但Meta的開源也同樣是商業(yè)計算后的結(jié)果。
對于Meta來說,大模型嵌入社交媒體帶來的廣告增值本身就是確定可計算的,同時,Meta在企業(yè)級客戶等領(lǐng)域也天生有著更多積累。
因此,Meta的開源不是一個商業(yè)策略的問題,而是公司戰(zhàn)略本身的選擇。
“半開源”可能是更務(wù)實的選項
從短期來看,完全開源盡管證明了自身在模型迭代和研發(fā)上的效率優(yōu)勢,但仍然面臨著比較多的商業(yè)化現(xiàn)實挑戰(zhàn)。
開源大模型現(xiàn)在的商業(yè)模式,主要是“模型即服務(wù)”、增值服務(wù)或企業(yè)場景定制服務(wù)等方式來收費。至于建立開發(fā)者生態(tài)后通過廣告分成等模式來收費,這些模式固然已經(jīng)被驗證卓有成效,但大模型當(dāng)前還不具備談?wù)撨@些商業(yè)模式的基礎(chǔ)。
馬斯克通過大力出奇跡來迅速沖進(jìn)行業(yè)前排,證明了當(dāng)前大模型仍然處在普及爆發(fā)的前夜。誰能成為流量入口,有了入口又能否建立起生態(tài),有了生態(tài)又能否探索出合理的商業(yè)模式,這些在短期內(nèi)很難有確定的答案。
面對高昂的成本、激烈的競爭和商業(yè)化的不確定性,很容易理解行業(yè)里尤其是創(chuàng)新企業(yè)內(nèi)心的疑慮。
DeepSeek的橫空出世,是在行業(yè)疑惑叢生時陡然展現(xiàn)了開源的魅力。DeepSeek在推理和交互上的創(chuàng)新,迅速推動了創(chuàng)新的普惠、用戶反饋驅(qū)動迭代的效率,以及最終的常識:創(chuàng)新只有在更透明更開放的規(guī)則下,才能夠出現(xiàn)并加速。
因此,關(guān)于行業(yè)內(nèi)的開源閉源之爭,或許可以還原為一個更基本的問題:在當(dāng)前,商業(yè)化對你是否重要?
這可能不是一個絕對意義上的路線之爭,而是不同創(chuàng)新參與者在不同階段的策略偏向,源于不同創(chuàng)新者對當(dāng)前行業(yè)、自身產(chǎn)品的判斷。
如果需要迫切去探索商業(yè)化尤其是特定場景下的應(yīng)用,則可能更希望閉源;而認(rèn)定當(dāng)前仍有突破性創(chuàng)新的機(jī)會,希望抓住機(jī)會尋求關(guān)鍵性創(chuàng)新,就更可能會傾向于開源。
從這個意義上看,馬斯克的“半開源”,也算是一個折中妥協(xié)卻也務(wù)實的選項:高成本的高性能模型去滿足少部分付費用戶和特殊場景需要,普惠版本則進(jìn)行開源,為持續(xù)迭代提供支持。馬斯克的意圖,是既維護(hù)技術(shù)的領(lǐng)先性,同時保持商業(yè)的競爭力。
這既可以被視為一種野心,也可以說是一種貪心。或許,馬斯克其實已經(jīng)認(rèn)定,這種融合模式的半開源,才是“路線之爭”的最佳答案——起碼,在當(dāng)前情況下是這樣。這無疑也頗值得各大AI大模型玩家投入更多關(guān)注與思考。
撰稿 / 王曉凱(媒體人)
編輯 / 何睿
校對 / 張彥君
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