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没有好数据,AI再厉害也白搭,这是垂直大模型落地最基础的难题。
第二拦路虎:模型和行业需求“对不上茬”
有的垂直大模型看着能干活,但只是“表面功夫”,解决不了行业里的复杂问题,相当于“中看不中用”。
比如法律行业的大模型,能生成简单的劳动合同初稿,但遇到“跨境并购合同”这种复杂业务,就不行了——跨境并购涉及不同国家的法律、税务、股权分配,条款特别复杂,模型生成的合同初稿漏洞百出,律师还得从头改,和自己写没区别,根本没提高效率。
再比如教育行业的大模型,能给学生出数学题、改作文,但遇到“个性化辅导”——比如学生数学的“几何证明题”总是错,模型不知道该从哪里教起,只能笼统地讲知识点,没法针对学生的薄弱环节辅导,对学生的帮助有限。
这种“适配深度不足”的问题,让很多企业觉得“用不用AI没区别”,不愿意投入。
第三拦路虎:落地成本“太高,中小企业扛不住”
想把垂直大模型落地,得花钱做数据处理、买算力、请技术团队,一套下来成本超百万元,很多中小企业根本承受不起。
比如一家小工厂想搞个设备故障预测的大模型,首先得花钱把分散的设备数据整合起来,可能需要买数据采集设备、做系统对接,这就要几十万;然后得请技术团队做模型微调,给AI喂数据、调参数,又要几十万;最后还得买算力,让模型能实时运行,每年的算力费用也要几万到几十万。
中小企业的利润本来就薄,一下子拿出百万元搞AI,风险太高——万一落地后效果不好,钱就白花了,所以很多中小企业宁愿继续用老办法,也不愿轻易尝试垂直大模型。这就导致垂直大模型虽然在大企业里用得不错,但很难渗透到中小企业,没法真正惠及整个行业。
四、破局之路:怎么解决这些难题,让垂直大模型“走得更远”?
面对这三大拦路虎,行业里的人也没闲着,一直在想办法解决,目前已经探索出了几条靠谱的路径,从数据、技术、成本三个方面下手,让垂直大模型更容易落地。
(一)数据层面:政府牵头搭“共享平台”,让数据“可用不可见”
既然企业自己整合数据难、共享数据怕违规,那政府就来当“中间人”,搭建“行业数据共享平台”,把分散的数据整合起来,还能保证数据安全。
比如某省专门搞了个工业数据平台,把省内500家企业的生产数据(比如设备运行数据、质量检测数据)都整合到平台上。但这些数据不是直接给企业用,而是通过“数据脱敏+安全计算”的方式处理——企业要训练大模型,不用拿到原始数据,而是在平台上“远程调用”数据进行训练,数据始终留在平台里,不会泄露。
举个例子,一家小工厂想训练设备故障预测模型,以前没数据,现在可以在这个平台上调用其他同类工厂的设备数据(已经脱敏,看不到具体工厂名称、地址),不用自己收集数据,也不用怕违规。这样一来,中小企业也能有足够的数据训练大模型,解决了“没饭吃”的问题。
医疗领域也在这么做,有的城市搭建了“区域医疗数据平台”,把市内多家医院的病历、影像数据整合起来,脱敏后供医院和科技公司研发医疗大模型。比如某医院想做肺部结节诊断模型,以前只有自己医院的几千份数据,现在能在平台上调用其他医院的几万份数据,模型准确率一下子就提上去了。
(二)技术层面:企业出“全流程解决方案”,把技术门槛“降下来”
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