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AIGC入门

AIGC入门

作者: 豪爵吸金ing | 来源:发表于2024-05-10 23:28 被阅读0次

    AGI时代最重要的人是谁?啥是AGI?

    AGI: 通用人工智能
    懂AI、懂编程、懂业务的超级个体,会是AGI时代最重要的人。

    要学会AIGC,必须在三个方向上努力,懂原理、勤实践、形成自己的认知。

    未来AI一定会重构世界,想收获红利,必须现在立刻进入AIGC这个行业。
    AIGC怎么落地,解决哪些需求,技术路线、产品策略的确定性还很低。

    AIGC 知识体系

    知识体系

    什么是AI?

    怎么区分什么是AI系统,什么不是AI系统?
    智能手机-不是AI系统,1997年IBM深蓝战胜国际象棋世界冠军-不是AI系统,AlphaGo战胜围棋世界冠军-不是AI系统......
    ChatGPT-是AI。

    基于机器学习、神经网络的是AI。

    基于规则、搜素的不是AI。

    大模型,全称 大语言模型, LLM (Large Language Model).

    国家 对话产品 大模型 链接
    美国 OpenAI ChatGPT GPT-3.5、GPT-4 https://chat.openai.com/
    美国 Microsoft Copilot GPT-4 和未知 https://copilot.microsoft.com/
    美国 Google Bard Gemini https://bard.google.com/
    中国 百度文心一言 文心 4.0 https://yiyan.baidu.com/
    中国 讯飞星火 星火 3.5 https://xinghuo.xfyun.cn/
    中国 智谱清言 GLM-4 https://chatglm.cn/
    中国 月之暗面 Kimi Chat Moonshot https://kimi.moonshot.cn/
    中国 MiniMax 星野 abab6 https://www.xingyeai.com/

    3.ChatGPT可以用来干什么

    3.1、按格式输出

    按格式输出

    3.2、分类

    分类

    3.3、聚类

    聚类

    3.4、持续互动

    持续互动

    3.5、技术相关问题

    技术相关问题

    3.6、更多举例

    • 舆情分析:从公司产品的评论中,分析哪些功能/元素是用户讨论最多的,评价是正向还是负向
    • 坐席质检:检查客服/销售人员与用户的对话记录,判断是否有争吵、辱骂、不当言论,话术是否符合标准
    • 知识库:让大模型基于私有知识回答问题
    • 零代码开发/运维:自动规划任务,生成指令,自动执行
    • AI 编程:用 AI 编写代码,提升开发效率
      思考:你的业务中,有哪些问题可以用 AI 解决?

    3.7、可能一切问题,都能解决,所以是 AGI(Artificial General Intelligence)

    划重点:

    1. 把大模型看做是一个函数,给输入,生成输出
    2. 任何问题,都可以用语言描述,成为大模型的输入,就能生成问题的结果

    这当然还是美好的理想,但正在无限逼近。我们很幸运,能亲历这个过程。

    当下,如何发挥大模型的现有能力呢?最大障碍是没有形成认知对齐。

    找落地场景的思路:

    1. 从最熟悉的领域入手,不要随便跨领域,别跨到别人熟悉的领域
    2. 让 AI 学最厉害员工的能力,再让AI辅助其他员工,实现降本增效
    3. 找「文本进、文本出」的场景
    4. 别求大而全。将任务拆解,先解决小任务、小场景(红衣教主:「小切口,大纵深」)

    四、大模型是怎么生成结果的?

    4.1、通俗原理

    其实,它只是根据上文,猜下一个词(的概率)……
    OpenAI 的接口名就叫「completion」,也证明了其只会「生成」的本质。

    下面用程序演示「生成下一个字」。你可以自己修改 prompt 试试。还可以使用相同的 prompt 运行多次。

    [13]:
    
    from openai import OpenAI
    
    from dotenv import load_dotenv, find_dotenv
    _ = load_dotenv(find_dotenv())
    client = OpenAI()
    
    prompt = "今天我很" # 改我试试
    prompt = "下班了,今天我很"
    prompt = "放学了,今天我很"
    prompt = "AGI 实现了,今天我很"
    response = client.completions.create(
    model="gpt-3.5-turbo-instruct",
    prompt=prompt,
    max_tokens=512,
    stream=True
    )
    
    for chunk in response:
    print(chunk.choices[0].text, end='')
    

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