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人工智能 Artificial Intelligence 发展阶段 :
AI 业务 涉及到的问题 :
所有的 AI 相关的业务 , 都可以分为如下几类 :
ChatGPT 原理 : 每次生成一个字 , 猜下一个词的概率 , 如下图所示 , 已经生成了 The cat 文字 , 下面生成哪些字 ,
给出一个提示词 , 就会根据该提示词进行文本生成 , 给出的提示词越详细 , 生成的内容越具体 , 越准确 , 下面生成的词汇的方向就会收敛 ;
训练 : GPT 大模型 记录了所有人类的文本 , 这就是 学习训练过程 ;
权重与提示词 : 在 GPT 大模型中 , 每个词后面跟着不同的词是有一定的概率的 , 不同的环境下后面词汇出现的概率是不同的 , 使用提示词来设置环境 ;
提示词设置语境 : 当使用 GPT 模型时 , 给出提示词 , 生成一个语境环境 , 该语境下 , 不同的词的出现概率是不同的 , 将可能性最大的词生成出来 ;
生成参考和反馈修改 : 参考已经生成的语句 , 配合提示词 , 以及上下文语境 , 生成下一个词 , 以此类推生成更多的文字 ; 如果生成的不对 , 指出改进方向 , GPT 模型可以按照你给出的方向重新进行生成 ;
ChatGPT 训练语言模型 , 输出文本语句很通顺 , 但是 具体知识是否准确 , 价值观是否可以接受 , 这是不知道的 , 有时候输出的内容就是胡说八道 ;
使用英文输入 , ChatGPT 理解英文的准确率要高于中文 , 因此对于复杂的问题 , 建议使用英文输入 , ChatGPT 理解识别比较准确 ;
ChatGPT 可以解决的问题 : ChatGPT 可以很好的解决 文本的 分类 / 聚类 问题 ;
ChatGPT 不能解决的问题 :
ChatGPT 解决不了的问题 , 可以自己训练模型 , 不仅局限于 ChatGPT 语言模型 ;
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