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2024-01-11 解释:生成式人工智能

2024-01-11 解释:生成式人工智能

作者: 胜果铺子 | 来源:发表于2024-01-10 23:21 被阅读0次

预测式人工智能

以前的AI主要是根据数据做预测

例如:

  • 预测X光片子有肿瘤迹象
  • 贷款人是否会拖欠

生成式AI

  • 创造新数据
  • 创造类似于训练集的数据

预测和生成底层机制相同

“When it comes to the actual machinery underlying generative AI and other types of AI, the distinctions can be a little bit blurry. Oftentimes, the same algorithms can be used for both,” says Phillip Isola, an associate professor of electrical engineering and computer science at MIT, and a member of the Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL).


早期生成式模型 - 马尔可夫链

  • In machine learning, Markov models have long been used for next-word prediction tasks, like the autocomplete function in an email program.
  • In text prediction, a Markov model generates the next word in a sentence by looking at the previous word or a few previous words. But because these simple models can only look back that far, they aren’t good at generating plausible text, says Tommi Jaakkola

数据量

  • 以前针对一个特定数据集训练。
  • 现在通常是非常大的数据集

模型


GAN

  • 2014年的GAN
  • 一个模型生成、一个模型判别真假。对抗中进步。
  • 例如:StyleGAN

扩散模型

  • 一年以后由斯坦福和伯克利学者提出
  • 通过迭代refine其输出,这种模型能生成类似于训练集中数据的新数据。
  • 可以生成逼真的照片。
  • 例如:用于 文字生成图像 的 Stable Diffusion

Transformer

  • 2017年google提出transformer,用于大型语言模型。
  • 例如:ChatGPT
  • 把文字编码成token,然后生成注意力地图,(地图)捕捉了每个token与其他token之间的关系。

token

  • 把输入转换为一组token。token是一组数据的数值表示。
  • What all of these approaches have in common is that they convert inputs into a set of tokens, which are numerical representations of chunks of data.
  • 这是通用CPU处理任何数据的统一方法。
  • but it is really getting closer to the way a general-purpose CPU can take in any kind of data and start processing it in a unified way

广泛用途

  • Isola的小组 生成训练数据
  • Jaakkola的小组用AI设计蛋白质结构或者新材料的晶体结构。

不适用于所有数据类型

  • 结构化的数据。例如电子表格。传统机器学习方法更好。
  • 它们的最高价值是成为人性化的人机交互界面。

需要注意警惕

  • 电话问卷调查。机器代替人工,造成失业。
  • 继承并滋长训练数据中的歧视
  • 剽窃、版权问题

empower艺术家


未来

  • 生成制造椅子的方案计划

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