万字长文解读:从Transformer到ChatGPT,通用人工智能曙光初现中国最大尼姑庵,2万多女性在此修行,你知道在哪里吗?
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万字长文解读:从Transformer到ChatGPT,通用人工智能曙光初现中国最大尼姑庵,2万多女性在此修行,你知道在哪里吗?

ChatGPT掀起的NLP大语言模型热浪,不仅将各家科技巨头和独角兽们推向风口浪尖,在它背后的神经网络也被纷纷热议。但实际上,除了神经网络之外,知识图谱在AI的发展历程中也被寄予厚望。自然语言处理是如何伴随人工智能各个流派不断发展、沉淀,直至爆发的?本文作者将带来他的思考。作者 | 王文广出品 | 新程序员自ChatGPT推出以来,不仅业内津津乐道并纷纷赞叹自然语言处理(Natural Language Processing, NLP)大模型的魔力,更有探讨通用人工智能(Artificial general intelligence,AGI)的奇点来临。有报道说Google CEO Sundar Pichai发出红色警报(Red code)并促使了谷歌创始人佩奇与布林的回归,以避免受到颠覆性的影响[1][2][3]。同时,根据路透社的报道,ChatGPT发布仅两个月就有1亿用户参与狂欢,成为有史以来用户增长最快的产品[4]。本文以ChatGPT为契机,介绍飞速发展的自然语言处理技术(如图1所示)。 图1 ChatGPT引发 Google“红色警报” [1][2][3]从机器翻译到ChatGPT:自然语言处理的进化自然语言处理的历史可以追溯到1949年,恰好与共和国同龄。但是由香农的学生、数学家Warren Weaver发布的有关机器翻译的研讨备忘录被认为是自然语言处理的起点,比1956年达特茅斯会议提出“人工智能(Artificial Intelligence,AI)” 的概念还略早一些。二十世纪五、六十年代是自然语言处理发展的第一阶段,致力于通过词典、生成语法(图2)和形式语言来研究自然语言,奠定了自然语言处理技术的基础,并使得人们认识到了计算对于语言的重要意义。这个阶段的代表性的成果有1954年自动翻译(俄语到英语)的“Georgetown–IBM实验”,诺姆·乔姆斯基(Noam Chomsky)于1955年提交的博士论文《变换分析(Transformational Analysis)》和1957年出版的著作《句法结构(Syntactic Structures)》等。 图2 句法分析示例,来自《知识图谱:认知智能理论与实战》图4-5,P149[6]在二十世纪六、七十年代,对话系统得到了发展,比如SHRDLU、LUNAR和ELIZA(图3)。麻省理工学院的SHRDLU采用句法分析与“启发式理解器(heuristic understander)”相结合的方法来理解语言并做出响应。LUNAR科学自然语言信息系统(Lunar Sciences Natural Language Information System)则试图通过英语对话的方式来帮助科学家们便捷地从阿帕网(ARPA net)获取信息,这倒像是当前爆火的ChatGPT雏形。ELIZA是那时对话系统的集大成者,集成了关键词识别(图4)、最小上下文挖掘、模式匹配和脚本编辑等功能[5]。 图3 ELIZA对话系统,摘自维基百科ELIZA词条 图4 ELIZA系统中关键词挖掘的流程图[5]随着自然语言处理任务愈加复杂,人们认识到知识的缺乏会导致在复杂任务上难以为继,由此知识驱动人工智能逐渐在二十世纪七、八十年代兴起。语义网络(Semantic Network)和本体(Ontology)是当时研究的热点,其目的是将知识表示成机器能够理解和使用的形式,并最终发展为现在的知识图谱[6]。在这个阶段,WordNet、CYC等大量本体库被构建,基于本体和逻辑的自然语言处理系统是研究热点。进入二十世纪末二十一世纪初,人们认识到符号方法存在一些问题,比如试图让逻辑与知识覆盖智能的全部方面几乎是不可完成的任务。统计自然语言处理(Statistical NLP)由此兴起并逐渐成为语言建模的核心,其基本理念是将语言处理视为噪声信道信息传输,并通过给出每个消息的观测输出概率来表征传输,从而进行语言建模。相比于符号方法,统计方法灵活性更强,在大量语料支撑下能获得更优的效果。在统计语言建模中,互信息(Mutual Information)可以用于词汇关系的研究,N元语法(N-Gram)模型是典型的语言模型之一,最大似然准则用于解决语言建模的稀疏问题,浅层神经网络也早早就应用于语言建模,隐马尔可夫模型(Hidden Markov Model,HMM)和条件随机场(Conditional Random Fields ,CRF)(图5)是这个阶段的扛把子。在搜索引擎的推动下,统计自然语言处理在词法分析、机器翻译、序列标注和语音识别等任务中广泛使用。 图5...
微软豪投OpenAI,ChatGPT冲击波下,NLP行业将迎来何变数?
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微软豪投OpenAI,ChatGPT冲击波下,NLP行业将迎来何变数?

概括如下:微软即将在2023年裁员1万人,投资100亿美元以100%利润份额控股OpenAI,加强在通用AI和NLP领域的地位。ChatGPT的发布引发市场反响,微软借此强化搜索壁垒,同时C端用户能通过客户端直接使用模型进行交互。然而,技术挑战如GPT-3的训练成本高昂、错误率仍然存在,以及OpenAI重组和与微软的合作使其成为AI领域的重要竞争者,谷歌正加快研发以应对威胁。百度也已提升生成式搜索能力,积极应对潜在的市场变化。随着微软的布局,ChatGPT和后续可能的GPT-4引发了行业对技术和市场格局的新一轮审视。
学会审美,才是未来PPT的通行证?
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学会审美,才是未来PPT的通行证?

这篇文章以作者珞珈的视角探讨了人工智能对办公软件的影响,尤其是面对ChatGPT和微软Copilot等AI助手的大规模应用,引发了对于未来学习办公技能的质疑。文章指出,大部分普通大众对最新功能的认知滞后,且他们的办公室系统版本老旧,远未体验到AI的全部能力。作者认为,除非AI被引入基础教育,否则无法全面取代现有生产力工具,如PPT。此外,文章还提到了技术环境和国际因素对AI助手在中国使用的不确定性。作者强调,真正的价值在于能够思考、创意和具备审美的人,他们即使使用简单工具也能做出出色设计,而非只会套用模板的机器。通过一个测试案例,作者进一步表明即使是缺乏PPT经验的设计实习生在审美驱动下也能创造出比专业白领更好的设计,暗示了AI可能在某些方面强化而非取代设计师的工作。总之,文章总结认为,在当前阶段,学习PPT并不仅仅是掌握功能,而是培养审美和创新思维,而随着AI技术的发展,这种思维方式的重要性将更加凸显。
ChatGPT引领风暴,AI办公工具崭新起点——行业巨头竞逐,你准备好了吗?
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ChatGPT引领风暴,AI办公工具崭新起点——行业巨头竞逐,你准备好了吗?

ChatGPT的开放引发了全球热议,巨头们纷纷将其作为革新技术的重要推手,AI大模型正迅速渗透各行各业,尤其是在Office工具、协同办公、营销广告和家庭助理等领域初显成效。微软引领潮流,推出AI版Office Copilot,其他企业如阿里、百度、字节跳动等也紧随其后,推出了类似功能,如钉钉和飞书的智能化服务。尽管类ChatGPT技术的落地尚处于早期阶段,但其应用创业已经开始升温,为企业办公带来智能化变革的可能。然而,具体效果还需等待用户全面体验后的反馈。
《ChatGPTAPI开放60多天,AI大模型技术开始在多个领域落地》
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《ChatGPTAPI开放60多天,AI大模型技术开始在多个领域落地》

ChatGPT API开放60多天后,AI大模型技术开始在办公软件、社交文娱、营销广告、家庭助理四大方向的应用中显现。微软、阿里、百度、字节跳动、WPS、谷歌等公司纷纷接入类ChatGPT技术,推出各种AI应用,AI办公平台成为云大厂和大中小软件公司的竞争焦点。虽然这些应用仍处于早期阶段,但生成式AI创业已经热起来,未来AI办公有望引发效率革命。
《ChatGPT安全问题引发行业担忧,微软独立版本能否解决?》
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《ChatGPT安全问题引发行业担忧,微软独立版本能否解决?》

本文主要讨论了企业对于使用ChatGPT等生成式AI工具的担忧,尤其是数据泄露的问题。由于OpenAI的机器学习模型使用了大量的互联网文本信息进行训练,因此用户和使用ChatGPT时也在为OpenAI提供反馈数据,这使得许多企业担心数据泄露问题。为了解决这个问题,微软计划推出一个运行在专用服务器上的独立ChatGPT版本,该版本的数据将与其他用户的数据分开保存,以保证数据的安全性。这一独立版本的ChatGPT费用是常规版本的10倍,已经开始有企业用户进行测试,主要集中在金融服务行业。
AI新纪元:ChatGPT与自象限创新发布
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AI新纪元:ChatGPT与自象限创新发布

这篇文章主要介绍了自象限公司和OpenAI公司共同举办的发布会。在发布会上,自象限公司展示了他们的新产品ChatGLM3-6B,该产品是基于OpenAI的GPT-3.5技术训练而来的人工智能助手。ChatGLM3-6B具备良好的中文理解和生成能力,能够针对用户的问题和要求提供适当的答复和支持。
《ChatGPT“应用商店”开放,创业者的机遇与挑战》
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《ChatGPT“应用商店”开放,创业者的机遇与挑战》

ChatGPT 的开放「应用商店」意味着开发者可以利用 ChatGPT 的技术开发出更多有趣的应用和工具。对于创业者来说,这是一个巨大的机会,他们可以利用 ChatGPT 的强大功能来构建更好的产品和服务,满足用户的需求,提高创业成功的几率。同时,随着 ChatGPT 的不断升级和优化,开发者们也可以持续跟进,获得更多的商业机会。