AI落地“深水区” 急需行业“领路人”

中经记者 索寒雪 北京报道

“年初,我们计划做一个行业模型,但没有企业愿意接。”近日,一位地质行业企业人士向《中国经营报》记者表示,“当时预算有几千万元,我们咨询了几家知名企业,对方都兴趣不大。”

该人士透露:“他们更愿意承接一些‘好做’的订单。行业大模型涉及大量专业内容,需要反复调试,而他们作为‘外行’,觉得这件事很麻烦。”

当前,人工智能进入产业“深水区”,通用大模型已难以完全满足专业场景需求。如何让行业专家成为AI落地的“领路人”,正在成为产业界亟待解决的问题。

寻找产业专家

近日,在国务院新闻办公室举行的“新征程上的奋斗者”中外记者见面会上,上海稀宇极智科技有限公司创始人兼首席执行官闫俊杰表示,人工智能研发过程中,依赖很多产业提供的帮助和支持。过去一段时间,编程以及图片、视频生成等领域之所以能取得较大发展,正是受益于相关产业长期积累的海量数据。如今,标准模型真正到了可以被大规模应用的阶段。

在他看来,人工智能深入融合到传统产业的过程中,需要算法服务于产业里真正的专家。“我们需要找到一种方式,和他们一起把问题拆解清楚,让每一步变成可以被学习、可以被验证的一套流程。把这套流程转起来,模型就可以在这些产业里变得越来越好,相关工作的效率、迭代效率也可以变得更高。”

闫俊杰表示:“过去三年,人工智能技术的进步速度非常快。我觉得未来三年的进步速度可能会和过去三年一样快。我们也会继续往这个方向努力,希望在这个过程中把智能扩展到更多行业。”

业内人士认为,随着AI应用从通用场景走向专业场景,企业面临的挑战已经不仅仅是投入多少资金的问题。通用大模型在产业落地过程中,往往还需要专业知识、行业数据、业务流程和应用场景的共同支撑。

澳洲会计师公会华东和华中区委员会会长、澳洲资深注册会计师金科曾向记者表示,AI基础设施,如算力、大模型研发和调优,前期投入巨大,一套AI一体机的投资规模可能达到数百万元甚至上千万元。根据澳洲会计师公会的调查,49%的中小企业更担忧AI投入的低投资回报率。

创造更多可能性

除资金投入外,人才问题同样是AI规模化落地面临的重要挑战。

金科表示,大型企业通常具备更成熟、更复杂的IT基础设施,更关心AI应用和大模型如何与现有技术架构深度融合,而不是成为独立于既有体系之外的单一应用;中小企业面临的主要问题则是技术人才短缺,部分中小企业甚至没有专职IT部门或IT人员,难以有效推进AI应用和规模化落地,因此更依赖直接采购成熟产品,或借助外部供应商提供支持。

与金科的担忧相比,闫俊杰对人才问题更为乐观。他表示,中国的优秀人才非常多。“我们发现,当真正开始深耕一个行业时,优秀人才比想象中更多。我们真正需要做的,是发掘出这些优秀人才,给他们提供更好的环境,尽可能提供足够多的试错空间,给予更多包容和鼓励。当良好的环境被营造出来,许多原本看似不可思议的创新自然会涌现出来。”

闫俊杰认为,只要有足够多的积累,并形成支持人才涌现的环境,中国科技创新一定会变得越来越好。

他表示,未来可以看到,当人工智能人才与产业专业人才深度结合、深度合作之后,将带来更多可能性。“实际上,我们在编程领域已经看到了这样的发展,这些尝试也可以拓展到更多行业。”

(编辑:郝成 审核:朱紫云 校对:陈丽)

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更新时间:2026-06-01

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