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由李飛飛聯(lián)合領(lǐng)導(dǎo)的斯坦福大學(xué)以人為本人工智能研究所(Stanford HAI)發(fā)布《2025年人工智能指數(shù)報告》(Artificial Intelligence Index Report 2025)。這份長達456頁的報告,深入剖析了2024年全球人工智能行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,揭示了12大關(guān)鍵趨勢。

李飛飛被譽為“AI教母”,現(xiàn)為斯坦福大學(xué)計算機科學(xué)教授,美國工程院院士,美國國家醫(yī)學(xué)院院士。她的專業(yè)領(lǐng)域是計算機視覺和認知神經(jīng)科學(xué)。李飛飛倡導(dǎo)以人為本的AI理念。其團隊匯聚了來自多學(xué)科領(lǐng)域的頂尖專家,長期專注于跟蹤、研究AI發(fā)展動態(tài)。

最新報告的12大趨勢中,涉及AI基準測試成績的變化、AI應(yīng)用加速與投資增長、中美AI模型差距、公眾對AI的態(tài)度轉(zhuǎn)變、AI硬件發(fā)展狀況分析等內(nèi)容。

報告提到,人工智能在高要求基準測試中的表現(xiàn)持續(xù)提升。2023 年,研究人員推出了新的基準——MMMU、GPQA 和 SWE-bench——來測試高級 AI 系統(tǒng)的極限。僅僅一年后,性能就大幅提升:MMMU、GPQA 和 SWE-bench 上的得分分別上升了 18.8、48.9 和 67.3 個百分點。除了基準之外,AI 系統(tǒng)在生成高質(zhì)量視頻方面取得了重大進展,在某些情況下,語言模型代理甚至在時間預(yù)算有限的編程任務(wù)中勝過人類。

人工智能商業(yè)應(yīng)用在加速:78% 的組織報告稱 2024 年使用人工智能,高于前一年的 55%。與此同時,越來越多的研究證實,人工智能可以提高生產(chǎn)力,并且在大多數(shù)情況下有助于縮小勞動力隊伍的技能差距。

美國私營部門對AI的資金投入依然占據(jù)領(lǐng)先地位。2024年,美國私營部門對AI的投資增長到1091億美元,生成式AI吸引全球私營投資339億美元,比2023年增長18.7%。78%的組織報告稱在使用AI,比前一年增長55%。

中國大模型正在加速發(fā)展,與美國的差距縮小。2024 年,美國機構(gòu)開發(fā)了 40 個值得關(guān)注的 AI 模型,遠遠超過中國的 15 個和歐洲的 3 個。雖然美國在數(shù)量上保持領(lǐng)先,但中國模型已迅速縮小質(zhì)量差距,在MMLU和HumanEval等主要基準上的性能差異從2023年的兩位數(shù)縮小到2024年的接近相等。與此同時,中國在 AI 出版物和專利方面繼續(xù)保持領(lǐng)先地位。

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各國政府正在加強對AI的監(jiān)管和投資,2024年,美國聯(lián)邦機構(gòu)出臺了59項與AI相關(guān)的法規(guī),是2023年的兩倍多。全球范圍內(nèi),自2023年以來,75個國家的AI立法提及率上升了21.3%,自2016年以來增長了9倍。各國政府也在進行大規(guī)模投資,如加拿大承諾投資24億美元,中國啟動了475億美元的半導(dǎo)體基金。

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全球AI樂觀情緒上升,但地區(qū)間有所差異在中國(83%)、印度尼西亞(80%)和泰國(77%)等國家,大多數(shù)人認為人工智能產(chǎn)品和服務(wù)是利大于弊的。相比之下,加拿大(40%)、美國(39%)和荷蘭(36%)等地的樂觀情緒較低。不過,自2022年以來,包括德國(+10%)、法國(+10%)、加拿大(+8%)、英國(+8%)和美國(+4%)在內(nèi)的幾個先前持懷疑態(tài)度的國家,樂觀情緒有所提升。

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人工智能變得更加高效、經(jīng)濟實惠且易于獲取。由越來越強大的小型模型驅(qū)動,在達到GPT-3.5水平上的系統(tǒng)推理成本在2022年11月到2024年10月間下降了280倍。在硬件層面,成本每年下降30%,而能效每年提高40%。開放權(quán)重模型也在縮小與封閉模型的差距。

在AI教育方面,AI和計算機科學(xué)教育正在擴大,但普及程度仍不夠。如今,已有2/3的國家提供或計劃提供K-12計算機科學(xué)教育,是2019年的兩倍,其中非洲和拉丁美洲取得的進展最大。在美國,擁有計算機學(xué)士學(xué)位的畢業(yè)生人數(shù)在過去10年中增加了22%。然而,在許多非洲國家,由于電力等基礎(chǔ)設(shè)施的不足,獲得計算機學(xué)位的機會仍然有限。

工業(yè)界依然是研發(fā)AI最重要的領(lǐng)域,2024年,近90%的著名人工智能模型來自工業(yè)界,高于2023年的60%,而學(xué)術(shù)界仍然是高引用率研究的首要來源。模型規(guī)模持續(xù)快速增長——訓(xùn)練計算每5個月翻一番,數(shù)據(jù)集每8個月翻一番,耗電量每年翻一番。

AI對科學(xué)界的影響與日俱增,兩項諾貝爾獎表彰了AI在深度學(xué)習(xí)(物理學(xué))和蛋白質(zhì)折疊(化學(xué))中的應(yīng)用,圖靈獎則表彰了AI在強化學(xué)習(xí)方面的開創(chuàng)性貢獻。

復(fù)雜推理依然存在挑戰(zhàn)。人工智能模型擅長解決國際數(shù)學(xué)奧林匹克等問題,但在 PlanBench 等復(fù)雜推理基準測試中仍舉步維艱。即使存在可證明的正確解決方案,它們也常常無法可靠地解決邏輯任務(wù),這限制了它們在精度至關(guān)重要的高風(fēng)險環(huán)境中的有效性。

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