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简介:评价一个AI模型“好不好”“有没有发展”,首先就躲不掉“开源”和“闭源”两条发展路径。对于这两条路径,你更看好哪一种呢?*
1、开源模型
一方面,闭源大模型数据的治理更加专业,而开源大模型是用户自己进行微调的, 数据处理如果不彻底,训练数据可能会存在敏感数据,而造成泄露的问题
另一方面,如果是企业内部使用大模型,提高效率, 而使用时可能也会暴露敏感数据; 如果使用的是闭源模型,由于闭源模型的使用方式是调用服务提供方的api,这些敏感数据最终是要到服务提供放的服务器的,所以有一定风险。相反如果是开源模型的话,企业内部需要先对开源模型在公司内部做微调和部署,服务部署到自己的服务器上面,也就是说企业对于大模型服务有这绝对的控制权,从而避免了数据泄露的风险。
开源和闭源这两种模式就像硬币的两面,是相辅相成的,缺一不可。
开源大模型更有助于生态的建设和发展,能够吸引全球开发者和研究人员的贡献,形成活跃的社区,共同推动技术进步;源代码的公开使得任何人都可以查看、学习、修改和增强模型,有助于提升信任度和透明度。开放的协作环境可以加速新想法的实现和问题的解决,促进快速创新。 另一方面由于社区的广泛参与,代码质量可能参差不齐,需要良好的管理和维护;而且开源模型的参与更多的是兴趣和通用领域的模型,对于专业领域的知识和支持都不是很成熟,需要额外的微调及训练。
闭源大模型方面,首先闭源大模型通常由专业团队开发和维护,能够提供更严格的质量控制,并且由于源代码不公开,闭源模型可能更难以被恶意攻击,提供更好的数据安全性。
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