发布时间:2024-06-24
通过概念考察的方式了解AI大模型,拆开来看。
AI:包含很多术语,如:模式识别、自然语言处理、神经网络、机器学习、深度学习、强化学习、人类反馈强化学习等。
大模型:把LM比作人的大脑。
语言大模型:ChatGPT、Gemini、文心一言、通义千问
视觉大模型:
多模态大模型:GPT4
文生图,图生图,文生视频
音色克隆(声音克隆)
总结和提取
提取需要的内容,包含观点和主题
情感分析
识别和理解文本中的情感和情绪
文本转换
文本翻译,格式转换,拼写语法检查
推理能力:生成式 AI 的关键
数据集是静态的:
缺乏特定领域的知识:
基础大模型接受的是通用任务的训练。
很难理解大模型基于哪些数据来源得出的结论。大模型有时会生成不准确或毫无根据的信息。需要接受高质量的信息输入才能减少这种情况。
这里只讨论应用场景更广的语言大模型
大语言模型是通用的模型,在广泛的任务中表现出色。可以执行多种特定任务(例如情感分析、命名实体识别或数学推理)。
在信息获取方面,与搜索引擎对比
LLM + 客服台 = 智能客服
LLM + 文档 = 对话式文档阅读器
专家系统:使用人类专家设计的计算机模型来处理现实世界中需要专家作出解释的复杂问题,可以得出与专家相同的结论。
前置条件: 成熟业务、基础数据,api组件
其他场景: 适用于营销、运营、管理场景
文章来源:公众号 AI 子非瑜说AI,作者 子非瑜说
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