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2025大小模型端云協(xié)同賦能人機交互報告-協(xié)同的關(guān)鍵技術(shù),應用場(chǎng)景及優(yōu)勢,挑戰與展望

來(lái)源:浙江大學(xué)      編輯:創(chuàng )澤      時(shí)間:2025/4/18      主題:其他   [加盟]

在科技飛速發(fā)展的今天,人工智能已經(jīng)深刻地改變了我們的生活和工作方式。從語(yǔ)音助手到推薦系統,從自動(dòng)駕駛到智能醫療,人工智能的應用無(wú)處不在。而隨著(zhù)大模型的出現,人工智能的能力更是得到了J大的提升。然而,大模型的計算資源需求和部署成本也成為了制約其廣泛應用的瓶頸。為了解決這一問(wèn)題,大小模型端云協(xié)同技術(shù)應運而生,為人工智能的應用帶來(lái)了新的可能性。

大小模型端云協(xié)同的關(guān)鍵技術(shù)

(一)基于調度的協(xié)同

基于調度的協(xié)同通過(guò)在端側和云端之間合理分配任務(wù),實(shí)現大小模型的協(xié)同工作。例如,在自動(dòng)駕駛場(chǎng)景中,端側的小模型可以實(shí)時(shí)處理車(chē)輛周?chē)沫h(huán)境信息,進(jìn)行初步的決策和控制,而云端的大模型則可以對復雜的路況和交通情況進(jìn)行更深入的分析和優(yōu)化,為端側提供更準確的指導。通過(guò)這種方式,端云協(xié)同能夠充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢,提G系統的整體性能和效率。

(二)基于反饋的協(xié)同

基于反饋的協(xié)同則是通過(guò)端側設備將用戶(hù)的行為數據和反饋信息及時(shí)發(fā)送給云端的大模型,大模型根據這些數據進(jìn)行學(xué)習和優(yōu)化,從而更好地滿(mǎn)足用戶(hù)的需求。例如,在推薦系統中,端側的小模型可以根據用戶(hù)的實(shí)時(shí)行為進(jìn)行初步的推薦,同時(shí)將用戶(hù)的點(diǎn)擊、停留時(shí)間等反饋信息發(fā)送給云端的大模型。大模型根據這些反饋信息調整推薦策略,為用戶(hù)提供更準確、個(gè)性化的推薦結果。

(三)基于生成的協(xié)同

基于生成的協(xié)同是一種創(chuàng )新的方法,它通過(guò)大模型生成小模型,實(shí)現知識的遷移和共享。例如,ModelGPT是一種大模型驅動(dòng)的小模型生成框架,它能夠根據用戶(hù)的需求描述和少量數據,快速生成定制化的小模型。這些小模型可以在端側設備上運行,滿(mǎn)足用戶(hù)在特定場(chǎng)景下的應用需求。這種方法不僅提G了模型的部署效率,還能夠更好地適應不同用戶(hù)的需求和場(chǎng)景。

大小模型端云協(xié)同的應用場(chǎng)景

(一)推薦系統

在推薦系統中,大小模型端云協(xié)同可以實(shí)現更準確、實(shí)時(shí)的推薦。端側的小模型可以根據用戶(hù)的實(shí)時(shí)行為和偏好進(jìn)行初步的推薦,而云端的大模型則可以對用戶(hù)的長(cháng)期興趣和行為模式進(jìn)行深入分析,為端側提供更多面、準確的推薦建議。同時(shí),通過(guò)端云協(xié)同,還可以實(shí)現對用戶(hù)隱私的更好保護,因為用戶(hù)的部分數據可以在端側進(jìn)行處理,無(wú)需全部上傳到云端。

(二)多模態(tài)終端智能體

多模態(tài)終端智能體是大小模型端云協(xié)同的另一個(gè)重要應用領(lǐng)域。例如,語(yǔ)音助手可以通過(guò)端側的小模型實(shí)現語(yǔ)音識別和簡(jiǎn)單的語(yǔ)義理解,而云端的大模型則可以對復雜的語(yǔ)義和上下文進(jìn)行深入分析,為用戶(hù)提供個(gè)性化的服務(wù)和建議。此外,在圖像識別、視頻分析等多模態(tài)應用中,端云協(xié)同也能夠充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢,提G系統的性能和效率。

(三)自動(dòng)駕駛

自動(dòng)駕駛是人工智能領(lǐng)域的熱點(diǎn)應用之一,大小模型端云協(xié)同在其中也發(fā)揮著(zhù)重要作用。端側的小模型可以實(shí)時(shí)處理車(chē)輛周?chē)沫h(huán)境信息,進(jìn)行快速的決策和控制,而云端的大模型則可以對復雜的路況和交通情況進(jìn)行全局的規劃和優(yōu)化。通過(guò)端云協(xié)同,自動(dòng)駕駛系統能夠更好地應對各種復雜路況和突發(fā)情況,提G行駛的安全性和可靠性。

大小模型端云協(xié)同的優(yōu)勢

(一)提高系統性能和效率

通過(guò)端云協(xié)同,大小模型可以充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢,實(shí)現資源的優(yōu)化配置。端側的小模型能夠快速響應用戶(hù)的請求,處理實(shí)時(shí)數據,而云端的大模型則可以對復雜任務(wù)進(jìn)行深入分析和優(yōu)化。這種協(xié)同工作方式能夠提G系統的整體性能和效率,為用戶(hù)提供更出色的服務(wù)體驗。

(二)降低部署成本和資源消耗

大模型的訓練和推理需要大量的計算資源和能源支持,而端云協(xié)同可以通過(guò)在端側部署小模型,減少云端的計算負擔,從而降低部署成本和資源消耗。同時(shí),端側的小模型還可以在本地處理用戶(hù)數據,減少數據傳輸的帶寬需求,進(jìn)一步降低系統的資源消耗。

(三)增強隱私保護和數據安全

在端云協(xié)同的架構下,用戶(hù)的部分數據可以在端側進(jìn)行處理,無(wú)需全部上傳到云端。這有助于保護用戶(hù)的隱私和數據安全,減少數據泄露的風(fēng)險。同時(shí),端側的小模型可以對數據進(jìn)行初步的處理和加密,進(jìn)一步提G數據的安全性。

大小模型端云協(xié)同的挑戰與展望

盡管大小模型端云協(xié)同技術(shù)具有諸多優(yōu)勢,但在實(shí)際應用中也面臨著(zhù)一些挑戰。例如,端側設備的計算能力和存儲資源有限,如何在端側部署G效的小模型是一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題。此外,端云之間的通信延遲和帶寬限制也可能影響系統的性能和用戶(hù)體驗。同時(shí),如何確保端云協(xié)同的安全性和可靠性,防止數據泄露和攻擊,也是需要解決的重要問(wèn)題。

未來(lái),隨著(zhù)技術(shù)的不斷發(fā)展和創(chuàng )新,大小模型端云協(xié)同有望在更多領(lǐng)域得到應用和推廣。例如,在智能醫療、智能教育、智能家居等領(lǐng)域,端云協(xié)同可以為用戶(hù)提供更個(gè)性化、智能化的服務(wù)。同時(shí),隨著(zhù)硬件技術(shù)的不斷進(jìn)步,端側設備的計算能力和存儲資源將得到進(jìn)一步提升,為大小模型端云協(xié)同的應用提供更好的支持。

總之,大小模型端云協(xié)同技術(shù)作為一種新興的人工智能架構,將大模型的認知計算能力和小模型的實(shí)時(shí)感知能力相結合,為人工智能的應用帶來(lái)了新的機遇和挑戰。我們有理由相信,在不久的將來(lái),大小模型端云協(xié)同將成為人工智能領(lǐng)域的重要發(fā)展方向,為人機交互帶來(lái)更加美好的未來(lái)。



附件:2025大小模型端云協(xié)同賦能人機交互報告-協(xié)同的關(guān)鍵技術(shù),應用場(chǎng)景及優(yōu)勢,挑戰與展望






2025年中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜報告-產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現狀、技術(shù)趨勢、應用場(chǎng)景以及主要企業(yè)情況

全面呈現了該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現狀,技術(shù)趨勢,應用場(chǎng)景以及主要企業(yè)情況,為行業(yè)發(fā)展提供了重要參考;呈現出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢,技術(shù)創(chuàng )新不斷涌現,應用領(lǐng)域廣泛拓展,企業(yè)生態(tài)日益豐富

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全球AI產(chǎn)業(yè)呈高速增長(cháng)態(tài)勢,預計未來(lái)十年年均增長(cháng)率達19.1%;美國在A(yíng)I資金籌集和技術(shù)應用方面居領(lǐng)導地位,融資總額占全球超70%,剖析了全球及中國人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現狀、全景圖譜以及中國AI企業(yè)的出海情況

2025年技術(shù)趨勢-構建一個(gè)更加個(gè)性化和定制化的AI生態(tài)系統

可能即將迎來(lái)代理AI(Agent-based AI)的新時(shí)代;AI將深度集成到各類(lèi)智能設備中,推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)和機器人技術(shù)的革新,尤其是在醫療、制造和服務(wù)等行業(yè),通過(guò)更加智能和自主的設備,推動(dòng)數字化轉型和效率提升

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分析2025年將重塑AI藍圖的重大趨勢,并為組織領(lǐng)導者提供戰略性洞察,幫助他們規劃未來(lái);涵蓋了混合云和AI、一般業(yè)務(wù)、金融和技術(shù)以及特定行業(yè)

2025年十大AI技術(shù)趨勢-原生統一多模態(tài)、具身智能、AI for Science

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2025具身智能行業(yè)發(fā)展研究報告具身智能技術(shù)發(fā)展與行業(yè)應用簡(jiǎn)析,機器人的能力向商用服務(wù)、家庭服務(wù)等更開(kāi)放的場(chǎng)景進(jìn)行延伸

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中國AI大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展驅動(dòng)力:政策因素

十四五規劃增強數據感知、傳輸、存儲和運算能力;數字中國建設整體布局規劃優(yōu)化數字化發(fā)展國內國際兩個(gè)環(huán)境;加快建設具有全球影響力的人工智能創(chuàng )新策源地實(shí)施方案(2023-2025年)

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,以ChatGPT的誕生為標志的新一輪人工智能技術(shù)浪潮,將人機關(guān)系推向了新發(fā)展階段,科技行業(yè)應當深刻認知AI對人類(lèi)社會(huì )帶來(lái)的全面性影響,重新審視人機關(guān)系

大模型的異構計算和加速:加速方法,包括XPU異構計算,多個(gè)模型的精度,推理算法優(yōu)化

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人人都必須為2025年的十大人工智能趨勢做好準備

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AI大模型落戶(hù)礦山,智能化形成商業(yè)閉環(huán),井下智能綜采面遠程控制

基于對視頻的AI智能分析,實(shí)現皮帶運輸各類(lèi)異常情況的智能視頻分析和判別;實(shí)現設備的一鍵啟停、遠程操作控制等功能,有效降低危險作業(yè)區域安全事故發(fā)生率

第一到第五范式:經(jīng)驗范式 理論范式 計算范式 驅動(dòng)范式

AI 技術(shù)的發(fā)展揭示了第五種科學(xué)研究范式, 即通過(guò)機器猜想的方式應用于 科學(xué)智能,通過(guò)不同的算法思維和應用場(chǎng)景的對撞,得到不同領(lǐng)域專(zhuān)業(yè)知識,從而推導位置結論的范式
 
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