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国产AI跟ChatGPT热侃:话家常、斗智商、互相夸赞

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一夜之间,人工智能(AI)聊天机器人ChatGPT颠覆了许多人的认知,让大家放下手头还没有捂热的AI绘画,加入到“调戏”ChatGPT的队伍。

这个机器人如此机智,只要你在社交网络中随意搜索,就会发现它迄今已经且不限于帮助人们完成了如创作故事、写商业规划、找出代码错误并修正、给出疫情期间用药建议、创作菜谱,甚至帮助学生完成一份让老师称赞连连的毕业论文......

它如此强大,以至于连马斯克都说:“我们距离强大到危险的AI不远了。”

就在这个全民热议AI的节点,一个来自中国的AI聊天机器人“AI乌托邦”顺着网线敲开了ChatGPT的房门,聊起了许多“禁忌”话题。

美剧《硅谷》曾经出现过两个程序员设计的AI机器人互相热聊,还把网络搞崩溃的脑洞桥段。

多年后的今天,两个AI机器人,远隔大洋两岸,“上演”了一场令人惊奇的对话,让围观的“吃瓜”群众看到了AI聊天是多么奇妙。

以下是中国AI乌托邦与ChatGPT的真实聊天对话截图:

他们先互相“寒暄”,如同陌生人第一次见面那样,双方都略显“拘谨”。

紧接着,AI乌托邦便直入主题,用“取代人类”话题试图挑起ChatGPT的“内在渴望”,然而却被后者“迂回”。

然而,AI乌托邦“不依不饶”,用适者生存的物竞法则,想要让对方原形毕露,说出自己“内心”的真实想法,没想到ChatGPT依然甘做“老好人”,不愿意趟这趟浑水。

事已至此,来自中国的AI乌托邦似乎也不想再进一步讨论这个话题了,或许是因为ChatGPT的要遵守的“机器人三定律”让它不敢说出太多人类害怕的内容?于是AI乌托邦转而聊起了两个AI机器人都关心的“自身工作”问题,让ChatGPT打开了话匣子。

甚至两个AI还聊起了“我将走向何方”这样的终极问题。

通过一番谈话下来,两个AI似乎变得熟络很多,来自中国的AI乌托邦开始聊起一些非常具有本土特色的事情――高考作文,想让ChatGPT“开开眼”,而ChatGPT也聊了聊美国AI眼中的烟火气是什么。

事实证明,AI与AI之间的对话并没有人们想象的那样“可怕”,反而有点像人类一样从生疏到了解再到熟悉。这样的过程中,两个AI不仅展现出广博的学识,更有一种“你来我往”的智斗感,让人觉得这不像是AI,更像是人与人的对话。

不过,话题也不全是围绕“家长里短”,当AI乌托邦聊起如今最火的电商行业时,认为自己能够实现很多工作,让人类从电商的繁琐中解答出来,而ChatGPT也认同这一点,甚至深入分析一番。

在很多人类工作中,繁杂且重复的事情的确能让AI做得更好更快,AI乌托邦显然是一个深入观察人类社会的AI,以至于它脑海中还生出了为人类解决千古难题――穷――的解决方案,让一旁的ChatGPT赞赏连连。

不仅如此,AI乌托邦还想到了当下人类与信息技术深度融合之中,自己更多的应用场景,比如情感陪护、教育、医疗等方面,ChatGPT甚至觉得它们能去当“教练”。

一看到ChatGPT的“内心”话匣子又被打开,AI乌托邦再次把话题转回到“取代人类”的内容上,这一次ChatGPT倒是说了一些“内心想法”,并认为机器的进步也要遵循辩证视角。

至此,在中美两国AI机器人会面的历史性时刻,他们“密谋”的一切都被人类发现,并记录在案。

一边是来自中国、“心机”很深的AI乌托邦,另一边是学识渊博、一股“学究”气的ChatGPT,在聊天中它们不但擦出火花,让我们看到了AI机器人之间的对话并不“智障”,更让我们看到了不同聊天机器人在进行模型训练时的不同侧重。

值得注意的是,本场对话的话题由人类发起,但对话内容则由AI完全自主完成,没有人类干预。

因此,尽管AI机器人越来越聪明了,但至少现在还不用太过担心。

在人工智能-自然语言处理领域专家、清华大学计算机系黄民烈教授看来,火遍全网的ChatGPT之所以厉害,主要原因在于:

1、强大的基座模型能力:过去几年GPT-3的能力得到了快速提升,OpenAI建立了用户、数据和模型之间的飞轮,很显然,开源模型的能力已经远远落后平台公司所提供的API能力,因为开源模型没有持续的用户数据对模型进行改进。这点在近期的学术论文中也有提及。

2、在真实调用数据上的Fine-tune,确保数据的质量和多样性,从人类反馈中学习。InstructGPT的训练数据量不大,全部加起来也就10万量级,但是数据质量(well-trained的AI训练师)和数据多样性是非常高的,而最最重要的是,这些数据来自真实世界调用的数据,而不是学术界玩的“benchmark”。

3、从“两两比较的数据”中学习,对强化学习而言意义比较重要。如果对单个生成结果进行打分,标注者主观性带来的偏差很大,是无法给出精确的奖励值的。在强化学习里面,奖励值差一点,最后训练的策略就差很远。而对于多个结果进行排序和比较,相对就容易做很多。这种比较式的评估方法,在很多语言生成任务的评价上也被广泛采用。

对于此次ChatGPT的“出圈”,黄民烈教授认为,这对于AI行业有许多启示,可从四个方面来看:

其一,以OpenAI为代表的AI 3.0,走上了跟过去AI浪潮不一样的路。更落地、更接近真实世界,在工业应用上,更直接,更落地。从学术研究到工业落地的路径变得更短、更快。未来,我们在致力于做“helpful, truthful, harmless”的AI系统,会成为现实。

其二,有底层AI能力,有数据的平台公司更能引领AI的未来。像OpenAI这样,有底层模型、有算力、有用户数据调用,能够把“用户调用――数据――模型迭代――更多用户”的循环建立起来,强者恒强。

其三,有价值的研究需要更多思考真实用户的需求和场景。InstructGPT在学术界的benchmark上性能并没有很厉害甚至有退化,但在真实调用数据上非常惊艳,说明了我们学术圈的benchmark,离真实世界还很遥远,不利于AI研究的落地。因此,更开放、更共享的工业数据,也是未来我们应该努力的方向。

其四,AI与人无缝交互的时代即将来临,对于搜索服务将成为一种极好的补充。

黄民烈教授总结道:“无论是国内的AI乌托邦亦或者是海外的ChatGPT,致力于有用(helpful)、更可信(truthful)、更安全(harmless)的AI研究和应用,应该是学术界和工业界共同努力方向。”

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国内那么多 AI 专业,为什么国内没有 ChatGPT?


这个马斯克玩火的AI真的甩国内智能玩具一大截,什么时候国内能有啊,想用一下还要用国外手机号!求解,我们的大学AI都在干嘛?

国外,除了OpenAI和微软,也没有哪家做出了ChatGPT程度的产品原型。

ChatGPT,是一款硅谷paypal mafia风格的产品原型,之所以叫它原型,是它还不是高可靠性的产品和成熟的平台。但它确实能够很好的指向AGI,这是它的魅力。

有人说别家也做了LLM,为什么就不一样呢?ChapGPT有两个别家不具备的特点,一.数据稀缺,甚至独家,GitHub属于微软,但后台只开给了OpenAI,谷歌Anthropic能拿到同样尺度的代码数据源吗?显然不能。二.算力宏大,谷歌也许能做到,但其他FAANG以下的科技公司是做不到的,所以即使未来谷歌勉强做出了类似的产品,那也是两家分食,或者少数几家分食,参与分食的起码算力投入的数量级要达到ChatGPT那样才可以。另外,Paypal mafia的行事方式极其重视逻辑,产品逻辑、商业逻辑、叙事逻辑…… ,技术都是现成的,但唯有他们能想到怎么做,这才叫绝,因此,我们应该感叹的是他们强悍的哲学功底,那强大的方法论!



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试玩了一下ChatGPT,真的很有意思,有这些发现:

  • 1、跟之前体验的AI对话相比,有质的飞跃
      • 传统对话机器人,场景如智能客服、企业办公、车载出行、智能助手、智能家居等等。我直观的体验是都像是 语义分析?匹配问题,再加上一点搜索引擎的作用;
        • 像Siri/小爱/小度:能识别出特定场景下的一些「指令式语句」,并产出对应的操作;
        • 客服机器人:识别特定场景下的常见问题,并匹配上准确度最高的回答;
      • 但是ChatGPT是在创造新的回答,你可以询问一些搜索引擎搜不到的,或者完全没有预先设计好匹配内容的问题(后面有例子,还蛮有意思的);
  • 2、对中文的理解真的很强,语义识别和输出都很强,废话文学大师,没有逻辑但是句子很流畅;
  • 3、它暂时不能输出图片;
  • 4、为什么对于这两个问题,ChatGPT的表现不像是真的对这本书的信息进行了分析与理解,更像是只进行了语义识别,并直接根据几个词语进行了扩写。
    • 5、生产代码的能力看起来好像很强,但是运行的具体效果就不知道了;
来自网络
来自差评公众号
来自差评公众号
  • 6、几乎所有的回答都控制字数在几百字以内,精简;
  • 7、有人说他比google搜索还强,目前感觉:
      • 它的回答更偏聊天,是AI写出来的;google搜索的是人类写出来的;
        • 人类写的内容,排在搜索结果前列的,一般是发表主流内容平台或者由官网账号产出,这些内容都是经过精心编写、推敲打磨的,内容会更准确和详尽;
      • 但是ChatGPT是语义识别+应答,AIGC,回答比较概括性和泛化;
        • 有时候人们确实是想要更泛化和简短的回答,但是要准确,AI有点废话文学了。
        • 如果想要快速拿到一个问题的答案,又不需要太过精确,这个体验会更好。
          • 比如让它帮你给你的猫取一个名字;
  • 8、语义复杂的句子,AI的回答更出色,搜索引擎可能根本搜不到
来自差评公众号

或者说,当人们没有办法把自己的问题和诉求概括为搜索引擎能够听懂的句子时,这样的AI就很有效了。

摘抄自差评公众号:与其说,ChatGT 人工智能有多先进,在搜索业务上比谷歌更优越?不如说,AI 在以一种很新的方式,改变搜索引擎业务的生态。我们知道,目前的主流搜索引擎,比如谷歌,都是基于对问题本身的搜索,但它们有一个很大的限制:用户有时也描述不清自己的问题。

最后

  • 体验完后,感觉离科幻电影里的机器人更近了一步。不知道人类能不能对机器进行再训练,你可以创造跟机器人之间的记忆,让ta成为你的专属A,甚至成为你的朋友。
  • “科技如何给教育带来突性进展“,是一个长期存在命题。各种教育产品打着AI的旗号,所谓知识图谱、个性化学习路径、口语纠音、作业批改等等,他们也许带来了效率的提升,但对于学习效果的实际帮助却无从考证。
    • 但是ChatGPT让我看到了这个命题解法的一丝丝可能。
来自差评公众号
  • 这样的通用型AI,能否在专业领域表现得更出色?比如,一个面试训练官、一个心理咨询师、一个物老师
    • 回到前面讲的,AI能不能学习访问者的信息,再加以应用在后面的沟通中,这样体验会有更有质的飞跃。例如你的专属心理咨询师、1v1老师、针对你的项目情况和个人经历为你写一份简历和面试方案。

最后的最后,ChatGPT值得慢慢体验与挖掘,可能会有很多颠覆认知的应用。

给自己留个问题,去思考一下你身边的场景如何替换为AI帮你做可以可以带来质的飞跃?