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AI獨角獸Cohere創(chuàng)始人:與OpenAI競爭,我們的差異化商業(yè)策略-世界簡訊
時間:2023-06-30 15:58:38  來源:引領(lǐng)外匯網(wǎng)  
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Cohere產(chǎn)品的特點是高性能,高安全性,多云適應(yīng)性和數(shù)據(jù)可控性,這些特性正好解決目前商業(yè)客戶對于AI的普遍擔(dān)心,也是他們能夠與OpenAI等差異化競爭的關(guān)鍵。

編者按:本文來自微信公眾號 阿爾法公社(ID:alphastartups),創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載

不久前,由Aidan Gomez、Ivan Zhang和Nick Frosst于2019年創(chuàng)立的Cohere獲得NVIDIA、Oracle、Salesforce Ventures等投資的2.7億美元新融資,成為20億美元獨角獸,也是基礎(chǔ)大模型領(lǐng)域排名第三的公司(前兩位是OpenAI和Anthropic)。


(相關(guān)資料圖)

Aidan Gomez分別在多倫多大學(xué)(本科)和牛津大學(xué)(博士)學(xué)習(xí),他還是谷歌的學(xué)生研究者時就是《Attention Is All You Need》這篇大模型奠基性論文的主要作者之一。

Cohere專注為企業(yè)客戶提供文本搜索、文本分類和文本生成等于大模型的AI能力。他們產(chǎn)品的特點是高性能,高安全性,多云適應(yīng)性和數(shù)據(jù)可控性,這些特性正好解決目前商業(yè)客戶對于AI的普遍擔(dān)心,也是他們能夠與OpenAI等差異化競爭的關(guān)鍵。

近日,Cohere的創(chuàng)始人Aidan Gomez和總裁Martin Kon(前Google/YouTube高管,管理過數(shù)十億美元的業(yè)務(wù),2022年加入Cohere)接受了媒體采訪,他們不僅聊了對融資背后的考量,堅持多云適應(yīng)性的思考,還以創(chuàng)業(yè)視角分享了對大語言模型的幻覺,閉源與開源,以及大語言模型使用工具等話題的洞見,對于在大語言模型領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)者是很好的參考。

用多云適應(yīng)保證獨立地位,明智的融資策略

問:今年二月,Aidan和我聊到Cohere一直保持低調(diào)。由于新的融資,你覺得這種情況現(xiàn)在完全改變了嗎?

Aidan Gomez:我認(rèn)為我們正在取得進步,但我仍然覺得我們非常低調(diào)。我們在某些圈子里很出名,但在廣泛意義上,我們還有很多工作要做。我們?nèi)栽谂χv述我們的故事,讓人們了解核心模型,以及我們適合的部署場景,即數(shù)據(jù)私密和多云適應(yīng)性。

Martin Kon:我同意Aidan的看法。我認(rèn)為我們上一輪融資是一個很好的證明點,展示了世界上最受尊敬的企業(yè)如何看待我們,以及他們多么想支持像Cohere這樣的獨立、多云適應(yīng)性、擁有最先進LLM的公司,無論是在財務(wù)上還是作為合作伙伴。這不是一個聲明,而是在市場上得到證實;但在普及意識方面仍有很多工作要做。

問:你們經(jīng)常談?wù)揅ohere是獨立的、多云適應(yīng)的。這讓我想起NVIDIA,因為它們與不同的云公司建立合作關(guān)系。你是這樣看的嗎?

Kon:我們確實是多云適應(yīng)的,當(dāng)然,NVIDIA的技術(shù)在所有云服務(wù)提供商上都可用。其中一些也有專有的芯片,但NVIDIA無疑是從計算角度來看比較靈活的選擇。所以,對我們來說,能夠在每個云環(huán)境中部署,并使用一種可以移動的技術(shù)是很重要的。

Gomez:我們不受任何大型云服務(wù)提供商的控制,對于我們的客戶來說,這是一個關(guān)鍵的戰(zhàn)略優(yōu)勢。很多大型企業(yè)都是多云的。即使他們是單一云服務(wù),他們也希望保留談判的能力。使用Cohere,你可以在云服務(wù)提供商之間切換,并同時在所有云服務(wù)上運行Cohere模型。

問:你認(rèn)為對OpenAI來說,這是一個弱點嗎?如果客戶只能使用Azure,比如說?

Kon:不同的企業(yè)會有不同的重要考慮因素。我們當(dāng)然從市場上聽到了反饋——自從加入Cohere以來,我已經(jīng)與超過100位高管和企業(yè)進行了交談,以深入了解對他們來說什么是重要的。他們中的很多人說數(shù)據(jù)隱私、數(shù)據(jù)保護、在我們的安全環(huán)境中定制數(shù)據(jù)的能力,以及我們的數(shù)據(jù)駐留要求、數(shù)據(jù)保護要求、訪問和權(quán)利要求,這些似乎非常非常重要。因此,我們選擇的方向似乎是肥沃的土地。

問:Cohere的投資者名單越來越長,從Oracle和NVIDIA到Salesforce和風(fēng)險投資公司,以及像Geoffrey Hinton和Fei-Fei Li這樣的研究人員。這種多樣性有多重要?

Gomez:我認(rèn)為這對Cohere來說是一個巨大的資產(chǎn)。在最新的融資中,我們的整個目標(biāo)是聚集一群國際性的戰(zhàn)略和機構(gòu)投資者來支持我們現(xiàn)在和未來的發(fā)展。我認(rèn)為這是非常特殊和獨特的。沒有很多公司能夠在戰(zhàn)略和機構(gòu)方面匯集一群國際投資者。在我們的領(lǐng)域,你會看到很多大型戰(zhàn)略單一玩家的投資,比如一個大型公司實體在一家大型語言模型公司背后投入一些資金。我們明確地想要避免這種情況,創(chuàng)造一種對我們的未來更加財務(wù)健康的東西。

問:彭博社前幾天報道說Cohere正在談判籌集更多資金。你能透露一些關(guān)于增加投資者范圍的信息嗎?

Kon:我很驚訝已經(jīng)有傳言出現(xiàn)。我還沒有讀到那篇文章。但我們不對猜測發(fā)表評論。正如Aidan所說,我認(rèn)為我們的主要投資者不僅通過投資獲得回報,而且他們投資以真正支持這種獨立的提供商。我認(rèn)為這些公司非常關(guān)注安全性。例如,Oracle一直非常關(guān)注安全性,我們在數(shù)據(jù)保護方面有很多共同的優(yōu)先事項。我們很高興找到這樣的合作伙伴,希望向市場發(fā)出信號,展示他們對我們的方法的信任。

怎么幫助商業(yè)客戶理解和控制大模型的風(fēng)險

問:Aidan,鑒于你和Cohere聯(lián)合創(chuàng)始人Nick Frosst都來自Google Brain,而Geoffrey Hinton是你們的投資者名單之一,你對他最近關(guān)于AI風(fēng)險和離開Google Brain的評論有什么看法?

Gomez:我喜歡Geoff。我認(rèn)為他是全球AI和深度學(xué)習(xí)的專家。所以我非常尊重他的想法和意見,并且非常認(rèn)真地對待他們。當(dāng)Geoff講話時,我會傾聽。話雖如此,我們在這項技術(shù)的風(fēng)險概況上確實有不同的看法。我認(rèn)為他更關(guān)注對人類的風(fēng)險,或者有些人稱之為x風(fēng)險,或者是生存風(fēng)險。我認(rèn)為這些風(fēng)險的優(yōu)先級低于另一類風(fēng)險,即更近期或中期的風(fēng)險,比如合成媒體和虛假信息的傳播。像在風(fēng)險過高的情況下部署這些模型的風(fēng)險。我的關(guān)注點更傾向于那些實際的風(fēng)險,而不是假設(shè)性的未來風(fēng)險。

與此同時,我們需要人們關(guān)注風(fēng)險的各個方面。我認(rèn)為Geoff引起人們對這一方面的關(guān)注是很好的。我希望人們能花更多的時間關(guān)注那些更實際、更現(xiàn)實的風(fēng)險,而且坦白說,這些風(fēng)險對政策制定者和公眾更相關(guān)。

問:關(guān)于這個問題,我對一項調(diào)查研究感到驚訝,該研究稱大約42%的首席執(zhí)行官實際上相信AI可能在未來10年內(nèi)導(dǎo)致人類滅絕。你在公司與人們交談時聽到過這種說法嗎?

Kon:我從未聽說過。我認(rèn)為我們一直在與他們交談的高管們是有擔(dān)憂的,但他們關(guān)心的是Aidan剛剛提到的一些問題,以及像偏見這樣的問題。如果你看一下Sara Hooker(她領(lǐng)導(dǎo)Cohere的AI研究小組)和她的團隊所關(guān)注的所有內(nèi)容,以及她召集并匯集的全球數(shù)百名研究人員的網(wǎng)絡(luò),這些都是現(xiàn)在正在發(fā)生的風(fēng)險,這些系統(tǒng)現(xiàn)在正在部署。

問:我對像幻覺和偏見這樣的問題感到好奇,這些問題現(xiàn)在正處于新聞的焦點。你如何向客戶解釋,可以控制或處理大型語言模型中的這些問題?

Gomez:我認(rèn)為這是一個教育項目,我們當(dāng)然正在努力推動任何向我們詢問LLM應(yīng)用程序想法的客戶。你試著談?wù)摍C會,這項技術(shù)有很多方面做得非常出色。但是有些地方不適合部署。因此,你只需要教育客戶了解這一點——讓他們了解失敗模式可能是什么樣的,以及他們可以在他們那邊實施的系統(tǒng)和流程來減輕這種情況,比如不斷對模型進行基準(zhǔn)測試和評估。

我們每周都會發(fā)布一個新的模型版本。我們不希望客戶采用一些可能會讓他們的用戶體驗變差,或者以他們不希望的方式提高風(fēng)險的東西。因此,我們教育他們在自己這邊建立測試集,不斷評估模型的每個新版本,并做出決定:我是否要接受這個新模型并將其推向生產(chǎn)?還是我這周想要等一等?此外,我們還一直在傾聽客戶的聲音。因此,如果他們觀察到某種漂移或某種行為變化,對他們的體驗產(chǎn)生負(fù)面影響,我們會立即著手診斷為什么會發(fā)生這種情況,我們這邊發(fā)生了什么變化,導(dǎo)致他們那邊發(fā)生了變化。

大模型將對工作流帶來什么影響?

問:你怎么看大語言模型(LLMs)直接使用軟件或工具這件事,它會對工作流帶來什么影響?

Gomez:雖然LLMs在2年內(nèi)能夠使用像Excel這樣的應(yīng)用程序的可能性越來越大,但“仍然需要進行一系列的完善。我們將擁有第一代可以使用工具的模型,這些模型將是引人注目但脆弱的。最終,我們將得到夢想中的系統(tǒng),我們可以給模型提供任何軟件,并附上一些描述,比如‘這個工具是用來做什么的,你應(yīng)該怎樣使用它’,然后它就能夠使用它。一旦我們能夠用特定和通用的工具增強LLMs,它解鎖的自動化類型將是我們領(lǐng)域的瑰寶?!?/p>

問:關(guān)于企業(yè)使用開源模型在自己的數(shù)據(jù)上實施模型與使用像Cohere這樣的東西,你對整個辯論有什么看法?

Gomez:我的看法是開源非常棒。我認(rèn)為他們在技術(shù)上取得了很大進步。話雖如此,開源和我們的模型之間仍然存在差距。而且,這些模型從來不是靜態(tài)的。就像我剛才說的,我們每周都在發(fā)布,隨著時間的推移,會有持續(xù)的改進。而對于開源,一年內(nèi)可能會有幾次新模型的發(fā)布,這個模型可能有讓你使用它的許可,而另一個可能沒有。而且它們在訓(xùn)練數(shù)據(jù)中可能有不同的偏差,使它們的性能在某種程度上偏向這個或那個。而使用Cohere,你得到的是在非??斓墓?jié)奏上影響我們模型方向的能力。因此,你將得到一種在你關(guān)心的任務(wù)上表現(xiàn)更好的東西,并且你實際上會對底層訓(xùn)練本身有一個可信的影響。所以,雖然我認(rèn)為開源是非常棒的,但我仍然認(rèn)為企業(yè)提供了一個完全不同的價值主張。這就像是完全不同的產(chǎn)品。

問:你對那些說像Cohere、OpenAI和Anthropic這樣的公司的LLM是一個黑盒子的人有什么看法,他們看不到你的訓(xùn)練數(shù)據(jù)或你在幕后做什么?

Gomez:我的意思是,我們盡量做到透明,但不泄露知識產(chǎn)權(quán)。對于我們的客戶,每當(dāng)他們詢問我們的模型是如何工作的,我們會盡量提供信息。我們有一個非常強大的客戶支持團隊,可以回答任何問題。我們也有一個非常強大的技術(shù)團隊,可以解釋我們的模型是如何工作的,以及我們是如何訓(xùn)練它們的。

但是,我認(rèn)為這是一個更廣泛的問題,不僅僅是針對Cohere。這是一個整個行業(yè)的問題,即如何在保護知識產(chǎn)權(quán)的同時提供透明度。我認(rèn)為,這是一個我們作為一個社區(qū)需要解決的問題,而不僅僅是Cohere。

結(jié)尾

Aidan Gomez是一位年少有為的非凡創(chuàng)業(yè)者。

在學(xué)術(shù)上,他是重要奠基性論文的作者,對大模型有非常透徹的理解,也具有技術(shù)的前瞻性。

在創(chuàng)業(yè)方面,他能夠很明智的根據(jù)公司的定位和需求選擇到NVIDIA、Oracle、Salesforce Ventures這樣的投資者(他的目標(biāo)是聚集一群國際性的戰(zhàn)略和機構(gòu)投資者來支持公司現(xiàn)在和未來的發(fā)展)。

他選擇了商用大模型的路線,避開了與賽道前兩名OpenAI和Anthropic的競爭,并且很好的解決了商業(yè)客戶的需求(高性能,可定制化)和他們的擔(dān)心(數(shù)據(jù)可控性)。

他還能根據(jù)自己相對偏學(xué)術(shù)的背景,請到了Martin Kon(30年經(jīng)驗,待過咨詢,管過數(shù)十億美元的大業(yè)務(wù))這樣經(jīng)驗豐富的商業(yè)老手幫助他進行商業(yè)的管理和開拓。

回到中國的AI創(chuàng)業(yè),阿爾法公社認(rèn)為中國大模型拼算力不適合一般的創(chuàng)業(yè)者,懂人工智能的創(chuàng)業(yè)者機會很大(Aidan Gomez顯然屬于這一類)。因為不用從最基礎(chǔ)模型開始蠻拼算力,比的是知識積累、團隊工程能力和迭代速度。對淺表層產(chǎn)品創(chuàng)新,這類創(chuàng)業(yè)者是降維打擊。

本文由阿爾法公社原創(chuàng)編譯自VentureBeat。

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