外界给予厚望的插件应用:自从OpenAI 在 23 年 3 月 23 日发布了 ChatGPT plugins以来,外界对它在OpenAI 生态打造、商业层面的潜力充满期待。中英文社区一度认为这是 OpenAI 的“App Store 时刻”。


【资料图】

策略克制的OpenAI:发布插件应用的前两个月, OpenAI 并未大肆宣扬推广,仅有一次TED演示说明了插件的实力。5 月,OpenAI 宣布向 Plus 订阅用户全量开放,不过开放的策略十分克制。在大规模放量之后,ChatGPT面临的现实是 Plugin 仍然是一个相当早期的生态。

数量:ChatGPT的插件数量增长迅速,发布初期仅11个,5月13日刚开放时为74个,6月18日已经从11个增长至461个。自从5月13日插件功能开放给Plus用户以来,插件的数量增长也变快,平均每日增加11个。但数量的增长非线性,其中112个为6月11日一天内新增。

功能类型:对于ChatGPT的插件类型进行区分,按照功能划分主要包括办公、本地服务、商务、娱乐、金融、教育、出行、购物等八类。这些插件皆由第三方插件供应商提供,其中既有大型平台,也有小微创企。在所有的插件类型中以办公类、本地服务、娱乐类、商务类插件为主。

插件的快速增长的核心原因是创建ChatGPT Plugins流程非常简单。开发者仅需要制作API、制定API接口文件、制定符合OpenAI的格式规范的清单文件(说明插件和GPT的信息交互),即可调试运行。ChatGPT无需进行预训练或者fine-tuning,也不需要做适配工作。成功开发案例也带来了更多的效仿者,预计Plugins数量未来还将进一步扩张。

但是,插件数量仍会受到两方面限制:1)由于OpenAI需要对插件进行安全性审查,插件需要时间陆续上架;2)部分客户对插件功能的效果、影响和安全性仍存在顾虑。

随着ChatGPT的火爆以及背后GPT系列模型的更新迭代,AI赋能的概念已经深入人心。

新技术能高效快速解决特定问题:在自然语言对话、自然语言理解、对有关信息的查询加工处理;

新技术带来新的产品市场:为早期采用者创造了的机会,比如最近新增的Chat类应用。过往成功案例:

iphone推出后开始移动互联网时代;

利用 GPT模型更新产品可以作为公关和营销资产:提升品牌科技属性,重塑客户与产品的互动体验;

低投入:无论是API调用还是插件,对于第三方接入工程量难度低,使用的Token费用也越来越低;

风险提示

一、大模型技术进展低于预期的风险

模型相关技术依旧是最前沿的领域,尽管目前GPT4代表的大模型已经呈现出出色的能力,但其依旧有很多技术黑箱有待研究、对于复杂问题的回答准确率依旧不完美,下一阶段大模型的进一步技术能力升级也存在不确定性。

二、B端用户采用其他方式获得AI能力,削弱插件生态的风险接入插件生态是一种将GPT大模型能力(AI能力)融入自身产品的方式,但不是唯一的方式。随着OpenAI推出越来越便宜的GPT模型API接口和支持模型定制化的模型商店,第三方应用商家拥有了更多的选择。特别对于头部公司而言,在维持原有产品形态的基础上内嵌GPT模型可以被AI赋能,也不需要担心被ChatGPT分流或者潜在的数据安全问题。

三、内容、数据与技术监管的风险

现阶段GPT与插件产品已经造成一定的内容、数据风险,未来AI模型相关安全和监管风险需要持续跟踪。同时,插件生态也面临信息资料的版权问题,如某个插件提供的在线书籍因为未购买版权,则插件被下架。

四、市场竞争激烈程度超预期的风险

除了OpenAI推出了插件功能,微软也发布了自己的插件计划,预计Microsoft 365 copilot正式发布时,会支持1000+种插件。

因此AI技术发展,插件接入的流程越来越便捷,插件生态的竞争也会加剧。

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