摘要
事件:11月30日,OpenAI上线了新模型ChatGPT,其网页应用允许用户免费使用,ChatGPT能够理解人类语言并且回答问题,不限于普通聊天、协助写代码、解决具体难题等等应用场景。因为其高质量的回答、高效获取信息的方式、以及上瘾式的交互体验,ChatGPT引起了社交媒体的广泛传播与关注。
ChatGPT效果出人意料,“全能AI”火遍社交媒体。ChatGPT的交互界面简洁,只有一个输入框,AI将根据输入内容进行回复,并允许在一个语境下持续聊天。ChatGPT的聊天范围广泛,涵盖大部分领域,根据亲身体验以及社交媒体分享的内容来看,ChatGPT能在绝大部分知识领域给出专业回答,同时对输入的理解能力和包容度高。无论是让ChatGPT写首押韵的诗、检查代码的bug、回答科学问题、对推特未来的发展提出建议都不在话下,其回复内容每次都是随机的,但总体保持着一定的专业性和信息量,具备很强的参考意义。与ChatGPT持续对话是一种令人上瘾的体验,因此在该应用发布的短短几天内,就能看到国内外的社交媒体上就有大量关于ChatGPT对话的分享。
ChatGPT的背后离不开大模型、大数据、大算力。ChatGPT成为AIGC里程碑的背后,是算力发展和数字时代形成的大数据所共同支持的大模型训练,才能实现目前的效果。由OpenAI研发的ChatGPT是微调后的GPT-3.5系列模型,有着多达1750亿个模型参数,并在今年年初训练完成。模型训练的背后离不开大数据的支持,OpenAI主要使用的公共爬虫数据集有着超过万亿单词的人类语言数据集。在算力方面,GPT-3.5在AzureAI超算基础设施上进行训练,总算力消耗约3640PF-days。
DigiDaigaku超级碗活动期间出现钓鱼链接,用户需警惕资产被盗:2月13日消息,推特用户Tedtheeast表示,DigiDaigaku上了超级碗,吸引了一批流量到NFT圈,同时也导致很多人被钓鱼链接盗NFT。如果被盗可以采取下列措施:
1. 首先确保是因为签名(signature)而不是授权(approval)导致的被盗,区别在于是否支付Gas费。可以在区块链浏览器检查。也可以在http://revoke.cash上取消任何看起来可疑的授权,同时http://revoke.cash也有针对浏览器的钱包插件,可以提示恶意网站。
2. 确保助记词没有泄露,如果是助记词泄露,那除了换钱包没有任何其他办法。
3. 因签名导致的NFT和ETH被盗,是一次性的。毕竟对于很多人来说,钱包不是随便说换就换的,通常除了NFT以外还有其他的DeF代币在stake或者还没unlock,还有其他链上的资产。
4. 对于已经被盗的资产,it is what it is,最重要的还是提高自身的安全意识,点任何链接/授权/签名之前,一定要仔细查看。
慢雾科技创始人余弦评论称,“听说DigiDaigaku超级碗活动这两天很火,好些人因为其中夹带的钓鱼信息给盗走了不少资产。一定要冷静,尤其是热闹的活动。简单分析了下,这波和之前怀疑‘朝鲜黑客’的那波没直接关系。但签名钓鱼手法上,各组织越来越卷,该有的手法都逐步会有,总有一款适合你……”
据此前报道,NFT项目DigiDaigaku母公司Limit Break称,将铸造限量Dragons NFT,并斥资650万美元在2月12日超级碗LVII上播放30秒的互动广告,届时将向限量观众发放免费的NFT。[2023/2/13 12:03:53]
AIGC不仅改变创作,还将改变获取信息的主要方式。在之前的报告中,我们讨论过AIGC对于创作的替代,降低了创作门槛,为元宇宙数字内容的丰富打下基础。而在此之上,ChatGPT所展示了作为生产力的存在,ChatGPT在寻找答案、解决问题的效率上已经部分的超越了如今的搜索引擎,ChatGPT或许在未来会改变我们获取信息、输出内容的方式,AIGC有望成为数字经济时代驱动需求爆发的杀手级应用。
派盾:DigiDaigaku CEO 推特账户疑似被盗,谨防钓鱼链接:11月3日消息,据派盾监测(PeckShieldAlert)显示,DigiDaigaku CEO Gabriel Leydon 推特账户疑似被盗,villians-digidaigaku[.]com 系钓鱼链接,提醒用户谨防与其交互。[2022/11/3 12:12:31]
模型缺点瑕不掩瑜,未来迭代值得期待。据官网显示,ChatGPT目前存在着一些局限性,包括:有时会给出看上去正确但荒谬的答案、微调提问的方式会得到完全不同的答案、有时会反复使用某些句子等等。在我们实际体验中也能感受到,这些问题来自训练过程和数据集的局限性。ChatGPT本次面向用户免费开放能够进一步强化训练,从而完善模型质量。
投资建议:软硬件与数据集。生成算法、NLP与算力决定AIGC能否运行,而高质量的数据集决定了AIGC质量与商业模式。软件层面主要包括自然语言处理技术:谷歌、微软、科大讯飞、拓尔思;AIGC生成算法模型及数据集:视觉中国、万兴科技、蓝色光标、昆仑万维;算力层包括:三大运营商、英伟达、澜起科技、中兴通讯、新易盛、天孚通信、中际旭创等。
风险提示:技术创新不及预期;政策监管风险。
11月30日,OpenAI上线了新模型ChatGPT,该模型允许用户以对话的方式与其交互。ChatGPT是之前发布的InstructGPT的兄弟模型,后者被训练用于根据输入给出详细的一段输出。同时,ChatGPT模型为了获得更多用户反馈,在目前阶段对用户开放免费使用,用户可通过chat.openai.com进行应用交互体验。
动态 | 因与Craig Wright关系过近,ETC和以太坊峰会均未邀请 ProgPow的核心开发人员:由于与Craig Wright关系过近,ProgPow 的核心开发人员Kristy-Leigh Minehan未被邀请参加刚刚结束的以太坊峰会和即将开始的 ETC 峰会。同时,ETC合作执行董事Bob Summerwill对 ProgPow算法存在的知识产权问题仍存有疑虑。注:ProgPoW是对 Ethereum哈希算法的一项修改,更加倾向使 GPU矿工受益。(区块律动)[2019/9/19]
ChatGPT的交互界面简洁,只有一个输入框,用户可以任意开启话题或者给出指令,模型将根据输入内容给出输出。ChatGPT的一大特点就是允许在同一个语境下持续交流,能够根据上下文进行回复。
ChatGPT的聊天范围广泛,涵盖大部分领域,具备参考意义。根据亲身体验以及社交媒体分享的内容来看,ChatGPT能在绝大部分知识领域给出专业回答,同时对输入的理解能力和包容度高。无论是让ChatGPT写首押韵的诗、检查代码的bug、回答科学问题、对推特未来的发展提出建议都不在话下,其回复内容每次都是随机的,但总体保持着一定的专业性和信息量,具备很强的参考意义。
动态 | 黑客Paige A. Thompson因窃取机构数据和非法挖矿而被起诉:据databreachtoday报道,黑客Paige A. Thompson因涉嫌窃取至少30家机构数据,并利用被入侵的服务器挖矿,目前已被起诉。[2019/8/29]
ChatGPT的对话内容开始在社交媒体引起关注。因为ChatGPT对话的随机性以及较为丰富的信息量,与ChatGPT持续对话令人上瘾,在该应用发布的短短几天内,国内外的社交媒体上就有大量关于ChatGPT对话的分享。这其中包括马斯克向ChatGPT请教如何改变推特,也有各类有趣的问答合辑。
AIGC里程碑的背后离不开大模型、大数据、大算力。ChatGPT成为AIGC里程碑的背后,是算力发展和数字时代形成的大数据所共同支持的大模型训练,才能实现目前的效果。由OpenAI研发的ChatGPT是微调后的GPT-3.5系列模型,有着多达1750亿个模型参数,并在今年年初训练完成。
模型训练的背后离不开大数据的支持,公共爬虫数据集有着超过万亿单词的人类语言数据集,OpenAI团队在此基础上进行整理加工形成用于训练模型的数据集。在算力方面,GPT-3.5在AzureAI超算基础设施上进行训练,总算力消耗约3640PF-days。
声音 | Craig Wright:比特币能从政府手中解放我们的说法是错误的:nChain首席科学家Craig Wright在Medium上发表文章称,在某种程度上,所有的软件都是一个黑盒子。因此,有关比特币需要开源和“从政府手中解放我们”的说法是错误的,也是有问题的。比特币作为一个开源系统可能是真的,有人说这让我们看到比特币是安全的,但这没有增加任何价值。也就是说,比特币就是货币。金钱最关键的方面是信任,要想让比特币成为流通货币,人们需要明白没有什么是隐藏的。[2018/9/27]
AIGC不仅改变创作,还将改变获取信息的主要方式。在之前的报告中,我们讨论过AIGC对于创作的替代,降低了创作门槛,为元宇宙数字内容的丰富打下基础。而在此之上,ChatGPT所展示了作为生产力的存在,ChatGPT在寻找答案、解决问题的效率上已经部分的超越了如今谷歌等搜索引擎,ChatGPT或许在未来会改变我们获取信息的方式,AIGC成为新时代的用户入口。
模型缺点瑕不掩瑜,未来迭代值得期待。官网注明了ChatGPT目前存在着一些局限性及原因,在我们的实际体验中,也确实遇到这些问题:
1)有时ChatGPT会写一些看上去合理但错误且荒谬的答案,这个在体验中较少但会出现。据官网描述,这个问题是难以解决的,因为:第一,在训练期间,并没有提问者目前所有的事实;第二,如果让模型过于谨慎,那么他能回答的问题也会拒绝回答;第三,有观察的训练误导了模型,因为正确的答案来源于模型的数据库而非人类知道什么。
2)ChatGPT对输入的改变比较敏感。例如,给出一句问题,模型声称无法得知答案,但轻微地改变问题,就能正确地回答。这种特性在体验中表现的比较明显。
3)ChatGPT有时会非常重复表达,反复使用某些句子,例如:重申自己是OpenAI训练的语言模型。这个问题在我们的体验中也经常出现,根据官网,该问题来自于训练数据的偏差,以及过度拟合问题。
4)在理想情况下,当用户问题模糊时,模型应该会提问将问题清晰化。但目前的模型经常不去追问问题,直接猜想用户可能问的方向。
除了官网提到的局限性外,根据实际体验,ChatGPT即使在输入的明确要求下,也难以在表达中使用数据支持,这可能是因为ChatGPT所使用的语言数据集并不包含太多关于数据的内容。
投资建议
相比于此前的AI绘画,ChatGPT更具有将AI能力与工作流程相结合的潜力,例如我们试着让其解释“光学模块中的光芯片和电芯片是什么?当前的全球主流供应商是谁?中国企业的竞争地位如何?未来是否有什么技术可以替代InP材料?”这类问题时,ChatGPT能够给出颇为专业的答复,且语言表达流畅。如果将ChatGPT与Midjourney等创作工具融合,有可能直接输出设计图稿等内容,毕竟文字生成是基础,而用户要做的尽量调整自己的输入,以促使AI输出更质量的内容,这本身也是一种训练和反馈过程。目前部分用户已在社交媒体上表达了对ChatGPT的付费意愿,可见C端用户为了提高效率有意愿订阅此类服务。
目前OpenAI等巨头已着手自建计算集群来满足AIGC的要求,这种集中式的训练对GPU、存储、机房、供电等基础设施均有巨大需求。国内部分创业团队目前基于公有云训练,随着需求的增加,也有望转向自建集群。
今年以来,我国“东数西算”战略自上而下快速推进,作为数字经济的基础,“算力即权力”,其重要性不言而喻,此前我们更多的互联网应用聚焦于“存”而非“算”,随着AIGC技术在全球的兴起,“东数西算”的算力需求将越来越显著。
关于AIGC的投资策略,能够从软硬件与数据集的三个角度梳理,生成算法、NLP与算力决定AIGC能否运行,而高质量的数据集决定了AIGC质量与商业模式。
软件层面主要包括自然语言处理技术:谷歌、微软、科大讯飞、拓尔思。
AIGC生成算法模型及数据集:蓝色光标、视觉中国、昆仑万维、万兴科技。
算力层包括:三大运营商、英伟达、澜起科技、中兴通讯、新易盛、天孚通信、中际旭创等。
风险提示
技术创新不及预期:AIGC的技术发展不及预期,以及底层硬件技术,如:超级计算机,算力的发展不及预期。
政策监管风险:目前AIGC还处于相对早期,后续是否会出台AIGC作品相关的知识版权或其他法律监管条款尚不明确。
本文节选自国盛证券研究所已于2022年12月5日发布的报告《AIGC的里程碑——ChatGPT凭什么引爆科技圈?》,具体内容请详见相关报告。
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