人工智能:生成式AI工具对环境有什么影响?

尽管关于人工智能的危险性,包括错误信息和威胁人类工作被取代等问题仍然主导着讨论,但波士顿大学的一位教授正对另一个可能的副作用发出警告——生成式人工智能工具可能带来相当大的环境影响。

波士顿大学计算机科学副教授凯特·萨恩科在《The Conversation》的一篇文章中写道:“作为一名人工智能研究者,我经常担心构建人工智能模型的能源成本。”她指出,“人工智能越强大,所需能源就越多。”

尽管比特币和以太坊等区块链的能源消耗已经成为从Twitter到国会大厅的研究和争论的焦点,但人工智能的快速发展对地球的影响尚未得到同样的关注。

智能合约平台Flare与Atriv达成合作将引入无代码生成式NFT平台:金色财经报道,智能合约平台Flare官方宣布与人工智能数字艺术平台Atriv达成合作,Atriv将会把无代码生成式NFT平台引入Flare Layer 1网络并推动数字艺术家和收藏家加入Flare社区。据悉Atriv将集成State Connector来使用Flare跨链技术,允许用户在Flare区块链铸造NFT但使用其他区块链付款,包括比特币、狗狗币、莱特币等。[2023/6/24 21:56:39]

经合组织将制定有关生成式人工智能的新指导方针:5月30日消息,经济合作与发展组织(OECD)将制定有关生成式AI的新指导方针。经济合作与发展组织秘书长科尔曼在接受采访时表示,该组织正在考虑修订2019年制定的人工智能原则,计划最早6月份就新指导方针展开讨论,年底前拿出成果。[2023/5/30 11:48:02]

萨恩科教授旨在改变这种情况,但她在文章中承认,关于单个生成式人工智能查询的碳足迹数据有限。然而,她表示,研究结果显示,生成式人工智能查询的能源消耗比简单搜索引擎查询高出四到五倍。

根据2019年的一份报告,萨恩科教授提到一个名为BERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers)的生成式人工智能模型,拥有1.1亿个参数,训练该模型所消耗的能源相当于一人往返跨大陆的飞行,并使用图形处理单元(GPU)进行模型训练。

三星电子禁止员工使用ChatGPT等生成式AI,拟推出内部工具:5月2日消息,出于安全考虑,三星电子已禁止员工使用ChatGPT、Google Bard和Bing等流行的生成式AI工具,正准备推出内部工具。

公司内部备忘录显示,三星电子担心传输到生成式AI平台的数据被存储在外部服务器上,导致其难以被追回和删除,并可能最终被泄露给其他用户。三星电子的新规禁止在公司所属的电脑、平板电脑、电话及内部网络使用生成式AI系统,但不影响出售给消费者的设备,由用户自行决定。

此前,摩根大通、美国银行和花旗等华尔街大行已禁止或限制使用ChatGPT。(金十)[2023/5/2 14:38:28]

在AI模型中,参数是从数据中学习得到的变量,用于指导模型的预测。模型中的参数越多,通常意味着模型的复杂性更高,因此需要更多的数据和计算资源。在训练过程中,参数会进行调整以最小化错误。

“元宇宙第一股”Roblox推出生成式AI游戏创作工具:3月26日消息,Roblox推出公司首款生成式AI游戏创建工具Code Assist和Material Generator,目前均处于测试阶段。这两种工具都无法通过文本描述直接生成游戏片段,但Roblox Studio负责人Stef Corazza表示,这些工具可以“帮助自动化基本编码任务,让用户可以专注于创造性工作。” 这意味着能够用户可根据简短提示,生成代码片段和游戏内物件纹理。[2023/3/26 13:27:34]

相比之下,萨恩科教授提到OpenAI的GPT-3模型拥有1750亿个参数,其消耗的能源相当于123辆汽油驱动的乘用车一年的能量消耗量,或大约1287兆瓦时的电力。同时,该模型产生了552吨二氧化碳。她还补充说,这个数字仅仅是在准备启动模型之前,没有任何消费者开始使用模型时的数据。

萨恩科教授说:“如果聊天机器人像搜索引擎一样流行,部署这些人工智能的能源成本可能会非常高。”她举例提到,微软在本月早些时候将ChatGPT加入其Bing网络浏览器。

事情变得更加复杂的是,越来越多的AI聊天机器人,如Perplexity AI和OpenAI广受欢迎的ChatGPT,正在发布移动应用程序。这使得它们更容易使用,并暴露给更广泛的用户群。

萨恩科教授指出,谷歌进行的一项研究发现,使用更高效的模型架构和处理器,以及更环保的数据中心,可以大幅减少碳足迹。

萨恩科写道:“单个大型AI模型不会毁坏环境,但如果成千上万家公司为不同目的开发略有不同的AI机器人,并且每个机器人都被数百万客户使用,那么能源消耗可能成为一个问题。”

最后,萨恩科得出结论,需要进行更多研究,以使生成式人工智能更加高效,但她对此持乐观态度。

她写道:“好消息是,AI可以运行在可再生能源上。通过将计算放在可再生能源更丰富的地方,或者安排在可再生能源更充足的时间进行计算,与使用主要由化石燃料主导的电网相比,可以将排放量减少30到40倍。”

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