1;随着越来越多的人加入 ChatGPT,也会使它多的能力越来越完善,这就是AI的特点,就目前 ChatGPT 的表现来看,已经可以替代大部分简单的CRUD,随着它的完善,对程序员的工作我相信是有一定的冲击的,最直接的就是导致大量底层程序员的失业。
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言归正传,我直到最近才有时间体验ChatGPT,体验之后感觉现阶段的ChatGPT已经有以下几个比普通人强的点。
2;人工智能研究公司 OpenAI 上周正式推出 ChatGPT,这是一种基于对话的人工智能聊天机器人模型,它能够理解自然语言并以自然语言的方式做出回应。ChatGPT 基于 GPT-3.5 模型微调而成,以语言服务模型 InstructGPT 为基础,通过人类回馈增强学习训练模型 RLHF,不过数据设置略有不同。它以对话方式进行交互,既能够做到回答问题,也能承认错误、质疑不正确的前提以及拒绝不恰当的请求,能以更贴近一般人的对话方式与使用者互动。
chatgpt是由OpenAI开发的人工智能语言模型,它是一种自动化的语言处理工具,可以生成自然语言文本,如对话、摘要、翻译等。
如果你想给chatgpt新增训练数据,可以参照以下步骤:
1. 收集训练数据。训练数据应包含与你要训练的主题相关的对话文本。你可以从各种来源,如网站、社交媒体、论坛、临床记录、电子邮件等中收集数据。
2. 准备训练数据。要将训练数据准备成chatgpt可以理解的格式。训练数据通常是一个文本文件,每行包含一个对话或一个文本段落。
3. 将训练数据上传到云端。在开始训练之前,你需要将训练数据上传到云端,如Amazon Web Services或Microsoft Azure。你还需要确保你有足够的存储空间和处理能力来训练模型。
4. 使用chatgpt API训练模型。OpenAI提供了chatgpt API,让你可以通过调用API来训练模型。你需要在API中指定你要使用的训练数据、模型参数、训练次数等。
5. 调整模型。在训练过程中,你需要不断调整模型的参数和训练数据,以提高模型的精度和效率。你需要尝试不同的参数和数据集,看看哪种组合会给出最好的结果。
6. 评估模型。在训练完成后,你需要对模型进行评估,以确定其准确性和有效性。你可以使用不同的测试集来评估模型,并计算出各种性能指标,如精确度、召回率、F1值等。
7. 部署模型。在评估完成后,你可以将模型部署到生产环境中。你需要为模型设置合适的API供其他人使用,如视觉搜索、自然语言处理等。
总的来说,给chatgpt新增训练数据是一个较为复杂的过程,需要涉及到训练数据、API、云计算等多个领域。如果你不是一个专业的数据科学家或工程师,你可能需要寻求外部帮助或参加课程进行相关学习。
ChatGPT是OpenAI开发的大型预训练语言模型。这是GPT-3模型的一个变体,经过训练可以在对话中生成类似人类的文本响应。
ChatGPT背后的算法基于Transformer架构,这是一种使用自注意力机制处理输入数据的深度神经网络。Transformer架构广泛应用于语言翻译、文本摘要、问答等自然语言处理任务。ChatGPT可用于创建能与用户进行对话的聊天机器人。这对客户服务很有用,因为它提供了有用的信息或只是为了好玩。
ChatGPT使用方法和注意事项:
支持中文和英文,都可以问,它不是Siri这种机器人,他是一种生产力的工具,要把它当作真实的人来对话,可以让它改进,支持上下文多轮对话,放心大胆的问,每次回答的字数有应该有限制,可以使用“继续问”等来追问,它会继续写。
AI届已经进入新的范式,学会提问题会越来越重要