庆云古诗词

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为领导送行发言稿

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ChatGPT到底有多火?连以色列总统都用上了。

据BI报道,本周三以色列总统艾萨克・赫尔佐格 (Isaac Herzog) 发表了部分由ChatGPT撰写的演讲。他也成为首个公开使用ChatGPT的领导人。

周三,赫尔佐格为网络安全会议“2023特拉维夫全球网络技术”录制了“特别开幕致辞”。

“能够成为一个拥有如此充满活力和创新的高科技产业的国家的总统,我很自豪。”?据悉,这句开场白是由ChatGPT撰写的。

赫尔佐格继续说道:“在过去的几十年里,以色列一直走在技术进步的前沿,我们在网络安全、AI和大数据领域的成就真的令人印象深刻。从尖端网络安全技术的发展到成功创业公司的建立,以色列高科技公司在全球舞台上产生了重大影响。”

最后,赫尔佐格使用ChatGPT撰写的一句“鼓舞人心的名言”结束了他的演讲。

“让我们不要忘记,正是我们的人性使我们真正与众不同。”

尽管赫尔佐格使用了AI撰写了部分演讲稿,但他依旧在演讲中强调,AI不会取代人类。“硬件和软件无法取代人的意志。”他表示。

“决定我们命运的不是机器,而是我们为全人类创造更美好明天的心灵、思想和决心。”赫尔佐格说。

以色列总统办公室向外媒证实,部分演讲词ChatGPT通过提示撰写的。他们给出的提示是:“写一篇关于人类在超人技术世界中的作用的励志名言。”

ChatGPT是由人工智能研究实验室OpenAI在2022年11月30日发布的全新聊天机器人模型,这是一款人工智能技术驱动的自然语言处理工具。

它能够通过学习和理解人类的语言来进行对话,还能根据聊天的上下文进行互动,真正像人类一样来聊天交流,甚至能完成撰写邮件、视频脚本、文案、翻译、代码等任务。

比尔・盖茨称,像ChatGPT这样的人工智能聊天机器人的兴起将与互联网的诞生或PC的发展一样重要。

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随着Chat-GPT的出现,在通用人工智能时代,程序员的出路在哪里?

最强组合HuggingFace+ChatGPT=「贾维斯」现在开放demo了。

前段时间,浙大&微软发布了一个大模型协作系统【【淘密令】】直接爆火。研究者提出了用ChatGPT作为控制器,连接HuggingFace社区中的各种AI模型,完成多模态复杂任务。整个过程,只需要做的是:用自然语言将你的需求输出。

英伟达科学家称,这是我本周读到的最有意思的论文。它的思想非常接近我之前说的「E【【微信】】」,即万物皆App,被AI直接读取信息。

上手体验

现在,【【淘密令】】增加了【【微信】】演示。

项目地址:有网友便上手体验了一番,先来「识别图上有几个人」?

【【淘密令】】根据推理结果,得出图片中有2个人正在街道上行走。具体过程如下:首先使用图像到文本模型nlpconnect/【【微信】】ng进行图像描述,生成的文本「2个女人在有火车的街道上行走」。接着,使用了目标检测模型facebook/detrresnet 50来检测图片中的人数。模型检测出7个物体,2个人。再使用视觉问题回答模型dandelin/【【微信】】qa得出结果。最后,系统提供了详细的响应和用于解答问题的模型信息。

另外,让它理解「我爱你」这句话的情感,并将其翻译成泰米尔语(Tami?)。【【淘密令】】调用了以下模型:首先,使用了模型「dslim/bert-base-NER」对文本「l love you」进行情感分类,是「浪漫」。然后,使用「ChatGPT」将文本翻译成泰米尔语,即「Nan unnai kadalikiren」。在推理结果中没有生成的图片、音频或视频文件。

转录MP3文件时,【【淘密令】】却失败了。网友表示,「不确定这是否是我的输入文件的问题。」

再来看看图像生成的能力。输入「一只猫跳舞」图像上添加文字「【【微信】】」作为叠加层。【【淘密令】】首先使用了「runwayml/stable-diffusion-1-5」模型根据给定的文本生成「跳舞的猫」的图片。然后,使用同一个模型根据给定的文本生成了「【【微信】】」的图片。最后,将2个图片合并在一起,输出如下图:

贾维斯照进现实

项目公开没几天,贾维斯已经在GitHub上收获了12.5k星,以及811个fork。

研究者指出解决大型语言模型(LLMs)当前的问题,可能是迈向AGI的第一步,也是关键的一步。

因为当前大型语言模型的技术仍然存在着一些缺陷,因此在构建 AGI 系统的道路上面临着一些紧迫的挑战。

为了处理复杂的人工智能任务,LLMs应该能够与外部模型协调,以利用它们的能力。因此,关键点在于如何选择合适的中间件来桥接LLMs和AI模型。在这篇研究论文中,研究者提出在【【淘密令】】中语言是通用的接口。其工作流程主要分为四步:

论文地址:首先是任务规划,ChatGPT解析用户请求,将其分解为多个任务,并根据其知识规划任务顺序和依赖关系。接着,进行模型选择。LLM根据HuggingFace中的模型描述将解析后的任务分配给专家模型。然后执行任务。专家模型在推理端点上执行分配的任务,并将执行信息和推理结果记录到LLM中。最后是响应生成。LLM总结执行过程日志和推理结果,并将摘要返回给用户。

假如给出这样一个请求:

请生成一个女孩正在看书的图片,她的姿势与example.jpg中的男孩相同。然后请用你的声音描述新图片。

可以看到【【淘密令】】是如何将它拆解为6个子任务,并分别选定模型执行得到最终结果的。

通过将AI模型描述纳入提示中,ChatGPT可以被视为管理人工智能模型的大脑。因此,这一方法可以让ChatGPT能够调用外部模型,来解决实际任务。简单来讲,【【淘密令】】是一个协作系统,并非是大模型。它的作用就是连接ChatGPT和HuggingFace,进而处理不同模态的输入,并解决众多复杂的人工智能任务。所以,HuggingFace社区中的每个AI模型,在【【淘密令】】库中都有相应的模型描述,并将其融合到提示中以建立与ChatGPT的连接。随后,【【淘密令】】将ChatGPT作为大脑来确定问题的答案。到目前为止,【【淘密令】】已经围绕ChatGPT在HuggingFace上集成了数百个模型,涵盖了文本分类、目标检测、语义分割、图像生成、问答、文本到语音、文本到视频等24个任务。实验结果证明,【【淘密令】】可以在各种形式的复杂任务上表现出良好的性能。

网友热评

有网友称,【【淘密令】】类似于微软此前提出的【【微信】】,似乎他们把最初的想法扩展到了一组庞大的预训练模型上。

【【微信】】是直接基于ChatGPT构建,并向其注入了许多可视化模型(VFMs)。文中提出了Prompt Manage。在PM的帮助下,ChatGPT可以利用这些VFMs,并以迭代的方式接收其反馈,直到满足用户的要求或达到结束条件。

还有网友认为,这个想法确实与ChatGPT插件非常相似。以LLM为中心进行语义理解和任务规划,可以无限提升LLM的能力边界。通过将LLM与其他功能或领域专家相结合,我们可以创建更强大、更灵活的 AI 系统,能够更好地适应各种任务和需求。

这就是我一直以来对AGI的看法,人工智能模型能够理解复杂任务,然后将较小的任务分派给其他更专业的AI模型。

就像大脑一样,它也有不同的部分来完成特定的任务,听起来很符合逻辑。

参考资料:

如果你对 ChatGPT 未来的应用前景,以及技术探索职场方向感兴趣,欢迎相互交流与探讨。

原文链接:炫到爆炸!【【淘密令】】在线演示惊艳亮相,网友亲测图像生成绝了