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      生成AI登上達(dá)沃斯論壇,OpenAI CEO發(fā)話稱AI將邁向下一個(gè)紀(jì)元

       小飛俠cawdbof0 2023-02-16 發(fā)布于北京


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      【導(dǎo)讀】2023年的達(dá)沃斯論壇這次邀請(qǐng)了OpenAI的CEO Sam Altman發(fā)表主題為「AI邁向下一個(gè)紀(jì)元」的閉幕演講,并預(yù)測(cè)了未來(lái)AI的發(fā)展方向。

      過(guò)去的一年里,生成式AI(Generative AI)可謂是強(qiáng)勢(shì)出圈。

      從文本到圖像到視頻甚至代碼,你能想到的生成AI幾乎都能幫你做到。

      這不,2023年世界經(jīng)濟(jì)年度峰會(huì),也就是達(dá)沃斯論壇也點(diǎn)名表?yè)P(yáng)了生成AI在2022年所取得的輝煌成就。

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      本文將生成式AI稱為「社會(huì)和企業(yè)需要鄭重應(yīng)對(duì)的破局者」,足以見(jiàn)其重視程度。

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      此外,論壇還邀請(qǐng)了OpenAI的CEO Sam Altman出席并發(fā)表了「AI邁向下一個(gè)紀(jì)元」的閉幕主題演講,同時(shí)討論了關(guān)于AI未來(lái)發(fā)展對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的幫助等一系列話題。

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      這次與Altman對(duì)話訪談的是美國(guó)知名企業(yè)、領(lǐng)英聯(lián)合創(chuàng)始人里德·霍夫曼 (Reid Hoffman)。

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      我們截取了一小段對(duì)話訪談的片段,完整訪談鏈接也貼在下面啦。

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      Reid Hoffman:所以我認(rèn)為很多人感興趣的一件事是,基于 API將創(chuàng)建非常大的模型,那么真正的商機(jī)是什么?前瞻的方式有哪些?鑒于API將可供多個(gè)玩家使用,您如何創(chuàng)建獨(dú)特的業(yè)務(wù)?

      Sam Altman:是的。所以我認(rèn)為到目前為止,我們已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)無(wú)窮可能性的領(lǐng)域,你可以通過(guò)模型完成許多過(guò)去復(fù)雜的事情。但我猜想,隨著我們?cè)谖磥?lái)幾年看到的語(yǔ)言模型的質(zhì)量,搜索產(chǎn)品將首次對(duì)谷歌構(gòu)成嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。包括我們的ChatGPT之前還被人們嘲笑,但現(xiàn)在它體現(xiàn)出的能力讓任何公司都不容忽視。

      Altman認(rèn)為人工智能是所有科技發(fā)展的基礎(chǔ)平臺(tái),從大型語(yǔ)言模型到圖像和語(yǔ)言之間切換的多模態(tài)應(yīng)用的巨大飛躍,到顯著擴(kuò)展科學(xué)家能力的應(yīng)用程序,所有行業(yè)都將從中取得許多進(jìn)步。

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      視頻鏈接:https:///WHoWGNQRXb0

      完整訪談鏈接:https:///greymatter/sam-altman-ai-for-the-next-era/

      最后文章還總結(jié)了這些年來(lái)生成AI的發(fā)展歷史。

      上一組圖來(lái)看看,從2014到2022生成AI在圖像品質(zhì)上的飛越,這些圖片都是由AI模型生成的現(xiàn)實(shí)中不存在的人。

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      生成式AI的超強(qiáng)能力

      生成式預(yù)訓(xùn)練轉(zhuǎn)換器 (GPT) 是一種大型語(yǔ)言模型 (LLM),它使用深度學(xué)習(xí)來(lái)生成類似人類的文本。

      盡管當(dāng)前市場(chǎng)低迷,科技行業(yè)裁員,但生成式人工智能公司繼續(xù)受到投資者的關(guān)注。

      例如Stability AI和Jasper最近分別融資了1.01億美元和1.25億美元,紅杉資本等投資者認(rèn)為生成式 AI 領(lǐng)域可以產(chǎn)生數(shù)萬(wàn)億美元的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

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      隨著Stable Diffusion和ChatGPT等新模型的發(fā)布,生成式AI已成為技術(shù)專家、投資者、政策制定者和整個(gè)社會(huì)的熱門話題。

      生成式AI并不是一個(gè)全新的概念,生成式 AI 背后的機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)在過(guò)去十年中不斷發(fā)展。

      生成式AI訓(xùn)練模型的工作原理是從大型數(shù)據(jù)集中學(xué)習(xí),并使用這些知識(shí)生成與訓(xùn)練數(shù)據(jù)集中示例相似的新數(shù)據(jù)。

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      這通常是使用一種稱為生成模型的機(jī)器學(xué)習(xí)算法來(lái)完成的。生成式模型有許多不同類型,每一種都使用不同的方法生成新數(shù)據(jù)。

      一些常見(jiàn)的生成模型類型包括生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)(GAN)、VAE和自回歸模型。

      例如,在人臉圖像數(shù)據(jù)集上訓(xùn)練的生成模型可能會(huì)學(xué)習(xí)人臉的一般結(jié)構(gòu)和外觀,然后使用這些知識(shí)生成新的、以前未見(jiàn)過(guò)的但是看起來(lái)真實(shí)可信的人臉。

      生成模型用于各種應(yīng)用程序,包括圖像生成、自然語(yǔ)言處理和音樂(lè)生成。它們對(duì)于手動(dòng)生成新數(shù)據(jù)非常困難的任務(wù)特別有用,比如為產(chǎn)品創(chuàng)建新設(shè)計(jì)或生成聽(tīng)起來(lái)很逼真的語(yǔ)音。

      OpenAI 的最新版本 ChatGPT 引起了轟動(dòng),并在短短五天內(nèi)吸引了 100 萬(wàn)用戶,被描述為在更廣泛的任務(wù)領(lǐng)域取得了突破。

      目前正在討論的用例包括搜索引擎的新架構(gòu)、解釋復(fù)雜的算法、創(chuàng)建個(gè)性化治療機(jī)器人、幫助從頭開(kāi)始構(gòu)建應(yīng)用程序、解釋科學(xué)概念等。

      Midjourney、DALL-E 和 Stable Diffusion 等文本到圖像程序有可能改變藝術(shù)、動(dòng)畫、游戲、電影和建筑等的渲染方式。

      基于人機(jī)合作的新時(shí)代,樂(lè)觀主義者聲稱,生成式人工智能將有助于藝術(shù)家和設(shè)計(jì)師的創(chuàng)作過(guò)程,因?yàn)樯墒饺斯ぶ悄芟到y(tǒng)將增強(qiáng)現(xiàn)有任務(wù),加速構(gòu)思,并從根本上加快創(chuàng)作階段。

      除了創(chuàng)意空間,生成式AI模型在計(jì)算機(jī)工程等復(fù)雜科學(xué)領(lǐng)域具有變革能力。

      例如,微軟擁有的GitHub Copilot基于OpenAI的Codex模型,可以建議代碼并協(xié)助開(kāi)發(fā)人員自動(dòng)完成他們的編程任務(wù)。

      該系統(tǒng)被引用為自動(dòng)完成高達(dá) 40% 的開(kāi)發(fā)人員代碼,大大增加了工作流程。

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      潛在和未知的風(fēng)險(xiǎn)


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      雖然生成式人工智能讓人們對(duì)它所帶來(lái)的創(chuàng)造力感到激動(dòng),但也有人擔(dān)心這些模型對(duì)社會(huì)的影響。

      數(shù)字藝術(shù)家Greg Rutkowski擔(dān)心互聯(lián)網(wǎng)上會(huì)充斥著與他自己的作品無(wú)法區(qū)分的藝術(shù)品,只需告訴系統(tǒng)以他獨(dú)特的風(fēng)格復(fù)制藝術(shù)品即可。

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      藝術(shù)教授 Carson Grubaugh 也有同樣的擔(dān)憂,并預(yù)測(cè)大部分創(chuàng)意勞動(dòng)力,包括從事娛樂(lè)、視頻游戲、廣告和出版業(yè)的商業(yè)藝術(shù)家,可能會(huì)因?yàn)樯扇斯ぶ悄苣P投I(yè)。

      除了對(duì)任務(wù)和工作產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響外,生成式AI模型和相關(guān)的外部性在AI治理社區(qū)引起了警覺(jué)。

      大型語(yǔ)言模型的問(wèn)題之一是它們能夠生成虛假和誤導(dǎo)性內(nèi)容。

      Meta 的Galactica——一個(gè)在 4800 萬(wàn)篇科學(xué)文章上訓(xùn)練的模型,聲稱可以總結(jié)學(xué)術(shù)論文、解決數(shù)學(xué)問(wèn)題和編寫科學(xué)代碼——在上線不到三天后就被撤下了,因?yàn)榭茖W(xué)界發(fā)現(xiàn)它對(duì)學(xué)生產(chǎn)生了誤解,產(chǎn)出了錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)和知識(shí)。

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      另外通過(guò)圖靈測(cè)試的機(jī)器人表現(xiàn)出與人類相似或無(wú)法區(qū)分的智能行為的能力,此類功能可能會(huì)被濫用來(lái)跨平臺(tái)和生態(tài)系統(tǒng)生成虛假信息。

      大型模型繼續(xù)在書籍、文章和網(wǎng)站中代表的大量數(shù)據(jù)集上進(jìn)行訓(xùn)練,這些數(shù)據(jù)集可能以難以完全過(guò)濾的方式存在偏差。

      盡管在 ChatGPT 的案例中通過(guò)使用人類反饋強(qiáng)化學(xué)習(xí) (RLHF) 大大減少了有害和不真實(shí)的輸出,但 OpenAI 承認(rèn)他們的模型仍然會(huì)產(chǎn)生惡意和有偏見(jiàn)的輸出。

      參考資料:

      https://www./agenda/2023/01/davos23-generative-ai-a-game-changer-industries-and-society-code-developers/


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