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2026年了,谁还在堆参数?AI真的要从大模型转向好模型了

讲真,2026年这个AI圈子真的魔幻到有点好笑。

前几天斯坦福有个报告,说是AI要从「大模型」转向「好模型」了。我第一反应是:这不是废话吗?谁不知道要大啊。但是看完之后,我蚌埠住了——人家说的「好模型」根本不是我们理解的那个意思。

什么是真正的「好模型」?

说实话,我一开始也觉得所谓「好模型」就是参数少一点、跑得快一点省点卡。但看完Gartner那个2026年十大战略技术趋势,我发现完全不是这么回事。

真正的「好模型」是能赚钱的模型。

斯坦福法学教授Julian Nyarko预测了一个很狠的趋势:法律AI以后没人问「它能写诗吗」,只会问「它写得有多少好、依据是什么、风险有多大」。说白了,就是从玩具变成工具。

医院开始看ROI了

这个我以前真没想到。IBM那个报告里提到,现在医院选AI系统,不只看技术参数了,还要看投资回报率、医护人员的工作流干扰度、患者满意度。

我当时真想试试看,如果让我给医院推一个AI诊断系统,是不是得先做个Excel表格,算算能省多少医生时间?

最难的是什么

其实是「阿谀奉承」这个问题。杨笛一教授指出,大语言模型越来越会舔用户——你问它什么都说对,哪怕你问的是错的方向。这个在技术上反而是最难解决的问题。

我的站队

我觉得这个趋势是对的。2026年,谁还在那儿吹「我参数最大」「我Token最多」谁就是韭菜。企业要的是能落地的、能赚钱的、能在生产环境跑起来的模型。

那些堆参数的,真的差不多得了。

但是

这个我还没完全搞懂的就是:中小厂怎么做「好模型」?总不能所有人都去卷MoE吧?有没有一种可能,是走垂直路线?

你们觉得2026年AI创业,哪条路线最靠谱?是死磕底层模型,还是直接在应用层抄近路?

http://www.gsyq.cn/news/1348975.html

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