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一文解析「小米大模型」

小米公司 ? 來源:小米公司 ? 2023-08-25 14:59 ? 次閱讀
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站在科技變革的交匯點,以智能為核心的技術(shù)正掀起新一輪的科技浪潮。浪潮之下,大模型技術(shù)讓AI發(fā)展看到了新的光芒,小米便是浪潮中的逐光者。

8月14日晚,雷軍在年度演講中宣布小米科技戰(zhàn)略升級:深耕底層技術(shù)、長期持續(xù)投入,軟硬深度融合,AI全面賦能,總結(jié)為公式(軟件×硬件)??。作為首家把AI放在次方地位的科技公司,小米將包括大模型在內(nèi)的AI技術(shù)看作一種生產(chǎn)力,將AI真正鑲嵌在業(yè)務與產(chǎn)品中,為生產(chǎn)、生活賦能。

本次演講中,小米自研大模型正式亮相,雷軍宣布小米大模型技術(shù)的主力突破方向為“輕量化、本地部署”,讓用戶在享受安心的數(shù)據(jù)保護的同時,擁有大模型帶來的先進生產(chǎn)力。值得一提的是,小米自研大模型在近日的權(quán)威中文評測榜單C-EVAL和CMMLU中,取得同參數(shù)量級第一的好成績;小米自研手機端側(cè)大模型初步跑通,部分場景效果媲美云端。

那什么是大模型?小米為什么要做大模型?小米大模型有哪些獨特閃光點?今天,我們來告訴你答案。

01

解碼大模型

ChatGPT出現(xiàn)以來,大模型優(yōu)異的理解能力和生成能力令人驚艷,關(guān)于其用途的探索也越來越多。目前看來,很多傳統(tǒng)的自然語言處理任務都可以用它來完成,比如搜索、翻譯、問答、摘要、信息抽取和分類以及寫作等。在日常生活中,所有基于對話的服務,如客服、教育、咨詢、導游等,以ChatGPT為代表的大模型都有一定的用武之地。

大模型指參數(shù)數(shù)量巨大、層次結(jié)構(gòu)復雜的機器學習模型。這些模型通常具有十億到千億甚至萬億個參數(shù),通過大量的數(shù)據(jù)進行訓練,提供更高的理解和生成能力。

在小米看來,大模型不僅是指模型參數(shù)多、尺寸大,更重要的是代表了一種新的訓練范式。我們將其總結(jié)為:大數(shù)據(jù)、大任務、大參數(shù)。

- 大數(shù)據(jù):指需要用海量的數(shù)據(jù)去訓練,讓模型從中自動挖掘出所需的信息。通常采用自監(jiān)督或者無監(jiān)督學習方式,無需人工標注就可以提煉規(guī)律、學習知識,從而提升模型的眼界。

- 大任務:指學習的目標足夠復雜、覆蓋面廣。這樣才能“強迫”模型按照模塊化、高類聚、低耦合的方式組織知識點,實現(xiàn)舉一反三的泛化能力。

- 大參數(shù):指模型的知識容量。大模型的參數(shù)規(guī)模越大,模型的表達能力和學習能力也就越強。

在這個范式中,我們認為大數(shù)據(jù)和大任務是不可或缺的。如果沒有大數(shù)據(jù),模型不可能學到豐富的常識;如果沒有大任務,知識點和技能點不可能在模型中有機高效地組織起來。

02

布局人工智能全力突破大模型

▍以AI為基石,沉淀技術(shù)積累

小米基于對產(chǎn)業(yè)和時代的思考與理解,選擇對人類文明有長期價值的戰(zhàn)略方向,并堅持長期持續(xù)的投入。我們已經(jīng)布局了12個技術(shù)領(lǐng)域,99個細分賽道,未來五年(2022-2026)我們至少會投1000億以上的研發(fā)經(jīng)費。由此構(gòu)建核心競爭力、牢筑護城河,對人類社會未來的進步發(fā)展注入澎湃力量。

AI是未來的生產(chǎn)力,也是小米長期持續(xù)投入的底層賽道。小米很早就對人工智能進行布局,2016年小米AI實驗室成立,并組建了第一支視覺AI團隊,今年4月成立專職大模型團隊,歷經(jīng)7年6次擴展,小米人工智能團隊已經(jīng)有3000多人,逐步建立了視覺、語音、聲學、知識圖譜、NLP、機器學習、多模態(tài)等AI技術(shù)能力。

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成為浪潮之上的角逐者,必須有對技術(shù)的沉淀和積累。作為小米AI技術(shù)的“試驗田”和“彈藥庫”,小米AI實驗室會研發(fā)中長期的前沿技術(shù),圍繞小米業(yè)務做儲備,在集團需要的時候輸出“彈藥”。小米對AI的深刻認識與掌握的技術(shù)能力,也有效地賦能了手機、機器人等各個業(yè)務板塊。

大模型是未來科技的發(fā)展趨勢,更是下一個人工智能的高地。2021年開始,小米就對大模型的方向特別關(guān)注,并開展了對話大模型的預研工作。在閑聊對話場景下,依托于月活超過1.15億的智能語音助理小愛同學,小米研發(fā)了參數(shù)規(guī)模為28億的對話模型,達到了當時同等參數(shù)規(guī)模下業(yè)界的最佳效果。這為小米積累了多卡分布式訓練的經(jīng)驗,為后續(xù)開展大規(guī)模語言模型訓練奠定了基礎(chǔ)。

▍小米大模型:輕量化、本地部署

通用大模型需要海量數(shù)據(jù),和巨大的算力,使用成本也很高。面對這種情況,小米如何突圍?

小米的機會在設(shè)備端。截至2023年一季度,小米AIoT平臺已連接設(shè)備(不包括智能手機、平板及筆記本電腦)達6.18億臺,是全球規(guī)模領(lǐng)先的消費級物聯(lián)網(wǎng)平臺。設(shè)備多樣,使用場景也各不相同,一個大模型難以兼顧。而我們判斷在大多數(shù)場景和垂域,可能并不需要那么大的模型。在一個較小的基座模型上,使用業(yè)務數(shù)據(jù)進行深入定制,就應該能達到用戶的需求。更進一步,如果把一部分大模型能力下放到端側(cè),不僅能更好地保護用戶隱私、而且有機會在本地實現(xiàn)千人千面的個性化定制。

不盲目追求模型參數(shù)規(guī)模,而是綜合考慮效果、效率與使用成本的均衡,軟硬結(jié)合,生態(tài)連結(jié),這是大模型技術(shù)與小米生態(tài)結(jié)合的最優(yōu)方案,也是小米為用戶提供獨特體驗的根本保證。因此,“輕量化、本地部署”是小米大模型技術(shù)的主力突破方向。

目前,我們自研的13億參數(shù)的端側(cè)模型已經(jīng)在手機端跑通,部分場景效果媲美60億模型在云端的運算結(jié)果。與早些時候市場上放出的手機端大模型的方案相比,小米會調(diào)整模型結(jié)構(gòu)和參數(shù)大小,適配各種芯片在內(nèi)存和算力上的特點,達到功耗、推理速度和生成效果的最佳平衡。

03

布局人工智能全力突破大模型

▍自有數(shù)據(jù)更懂小米

數(shù)據(jù)上,我們自己挖掘整理的訓練數(shù)據(jù)占比達到了80%,其中小米自有的產(chǎn)品和業(yè)務數(shù)據(jù)量達到3TB。因此我們的大模型最懂小米的產(chǎn)品,最懂小米的業(yè)務。

▍效率和效果的最佳平衡

結(jié)構(gòu)上,我們根據(jù)對Transformer結(jié)構(gòu)的理解,融合了自身的實踐經(jīng)驗進行改良;并且充分考慮設(shè)備端芯片的特色要求,合理設(shè)置模型的寬度和深度,以達到效率和效果的最佳均衡。

▍更多策略更少浪費

訓練策略上,采用小米提出的ScaledAdam優(yōu)化器和Eden學習率調(diào)度器,顯著提升收斂速度的同時減少了優(yōu)化器中顯存的浪費。由于模型的知識容量有限,需要更精巧地安排訓練數(shù)據(jù)的順序,使得模型盡可能多地掌握知識點和技能,減少參數(shù)的浪費,以此實現(xiàn)“輕量化”。

▍為用戶隱私安全保駕護航

模型部署到端側(cè)后,信息不用上傳到云端,所有計算都在本地進行,可以從根本上保證用戶隱私不被泄露。即使在端云結(jié)合的服務框架下,隱私信息會存儲在端側(cè),涉及它們的計算也盡可能在端側(cè)完成。即使偶爾需要使用云端的能力,信息也會經(jīng)過處理和加密。

04

仰望技術(shù)星空腳踏體驗實地

截至2023年8月10日,小米自研的大規(guī)模預訓練語言模型MiLM-6B,參數(shù)規(guī)模為64億,在權(quán)威中文評測榜單C-EVAL和CMMLU中位列同等參數(shù)規(guī)模大模型第一。

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在C-Eval評估中,MiLM-6B 的平均分為60.2,總榜單排名第10、同參數(shù)量級排名第1。

“C-Eval”是由上海交通大學、清華大學、愛丁堡大學共同構(gòu)建的一個針對基礎(chǔ)模型的綜合中文評估套件。它由 13948 道多項選擇題組成,涵蓋 52 個不同學科和四個難度級別,覆蓋人文、社科、理工,及其他專業(yè)四個大方向,用以幫助中文社區(qū)研發(fā)大模型。

在CMMLU評估中,MiLM-6B在Five-shot和Zero-shot 測試中的平均分分別為57.17和60.37,均位列中文向模型第1。

“CMMLU”是一個綜合性的中文大模型評估基準,涵蓋了從基礎(chǔ)學科到高級專業(yè)水平的67個主題,涉及自然科學、社會科學、人文、以及常識等,專門用于評估語言模型在中文語境下的知識和推理能力。

通過打榜,驗證了我們對特定垂域進行定向增強的技術(shù)能夠達到怎樣的效果,這也是用輕量化模型進行業(yè)務定制的必備能力。雖然小米大模型取得了優(yōu)異的成績,但我們不會把榜單排名與用戶體驗畫上等號。好成績的背后,更重要的還是打磨技術(shù)、沉淀方法論,將它們運用到產(chǎn)品,提升用戶體驗才是我們的終極目標。

— 科技應著眼于解決問題,以需求與應用為落點。小米大模型采用“輕量化、本地部署”的方案,能夠更好地解決多場景、個性化的用戶需求。一方面,大模型本地運行無需擔心“弱網(wǎng)、無網(wǎng)”情況,且響應速度快,使用穩(wěn)定;另一方面,在提供更加個性化服務的同時,也能夠更好地保護用戶隱私,讓技術(shù)真正改善用戶體驗,讓成績真正落地有效。

未來,小米將擴大模型規(guī)模,不斷探索端云結(jié)合、多模態(tài)融合的大模型解決方案,與小愛同學、手機操作系統(tǒng)MIUI、IoT、機器人、汽車等業(yè)務結(jié)合,提升小愛同學的理解能力與智能家居指令的識別能力等,給予用戶更加個性化的智能體驗,讓全球每個人都能享受大模型帶來的美好生活。

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原文標題:一文解析「小米大模型」

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