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第294章 测试与知晓1.0(1/2)

    2020年之前,其实已经涌现出很多专业的人工智能AI,帮助人类处理专业领域的问题,比如人脸,声音识别,又比如辅助驾驶,自动泊车,以及生物领域类的新蛋白质分子式查找。

    而所谓的通用型人工智能,你可以简单的把他理解为更像人类,通过简单的调试就可以像人一样工作。

    这样就不需要为每一份工作单独开发一套专用的AI程序,那么如何开发,底层原理是什么?

    Gpt的思路就是碰运气,通过复杂系统中的“涌现”来无中生有,一直增加感知与参数,看看究竟到什么级别才能让它变得更聪明,至于为什么,谁也不知道,唯一能确认的是,会变更聪明。

    当我们将文本资料喂给语言模型时,其实也已经将人类的思维逻辑系统一并喂了下去,每次逻辑训练,都以某种抽象的难以解构的数学形式在大语言模型中留下痕迹。

    当语言模型诞生后,其思考逻辑会接近人类,准确来,更接近华国人。

    声势浩大的训练开始第5后,投喂数据规模500亿。

    前端测试开启,先做最简单的常识问题。

    问题一,找出与“确信”意思相同或者意义最相近的词:

    1.正确。2.明确。3.信心。4.肯定。5.真实。

    前端给的答案:4,正确;

    问题二,找出与众不同的一个。

    1.水。2.太阳。3.汽油。4.风。5.水泥。

    前端给的答案:5,正确,还给出了解释,水泥是一种人造建筑材料,其他4种都是自然界存在的物质。

    众人开始争论起来,汽油严格来,并不是自然界存在的,是提炼物品。

    应该解释为水泥是建筑材料,其他4个属于能源,虽然答案对了,但解释有些牵强。

    问题三,找出与众不同的一个。

    1.铝。2.锡。3.钢。4.铁。5.铜。

    前端给的答案:3,正确;解释为只有钢是合金,其他都为单一金属元素。

    接着又测试了许多基本的常识问题,前端给的答案都正确,解释也非常合理。

    众人兴奋起来,期待着更进一步的测试。

    问题:樱桃对于红相当于牛奶对于什么?

    1.湿。2.冷。3.白。4.甜。5.熟。

    给出的答案是:3,正确;并给了解释,樱桃对于红,牛奶对于白,两者选取的是颜色关系。

    问题:“预杉”对于“须抒”相当于8326对于什么?

    1.2368。2.6238。3.2683。4.6328。5.3628。

    给出的答案是:4,正确;

    解释:“预杉”对于“须抒”是相似反义词,它的字形结构相似,但意思相反,因此需要找一个字形结构类似,但意思相反的选项,根据提示8326拆分为,83与26,这两个数字进行倒叙排列后为,38与62,然后拼接起来的道3862,按题意对掉,答案为第4个6328。

    问题:如果有些“甲”是“乙”,所有的“丙”都是“乙”,那么“一定有些甲是丙”,这句话是:

    1.对的,2.错的,3.既不错也不对。

    给出的答案是:2,正确;

    众人欢呼起来,这道题已经难度偏上了。

    接着深化难题,开始上学的数学应用题,都能完美解答。

    语文题就复杂学多了,比如:哪吒不脑海,武松不过岗,打一成语。

    给出的答案是:生龙活虎,正确;

    路阳还在旁边猜成语时,前端几乎是秒回,成语题目准确率在90%以上。

    问题:假如你给女朋友发红包,发了0.1元,结果女友回了0.22元,于是你再发0.3元,女友回了0.4元,你再次发送99.9元,这次女友没回你了,请问你亏了多少钱?

    路阳看了一眼这群年龄都在40岁以上的专家,你们这是出的什么题目啊?

    同样是秒回:50元,正确;

    接下来的问题是超长逻辑链问题,路阳直接转身离开,你们这群专家太无耻了。

    测试一共进行了2,学试卷,中学试卷,高考试卷。

    结果学,中学试卷正确率都超过90%,高考试卷正确率75%。

    模型训练持续到第12,1200亿数据训练结束,志愿者第一阶段结束,两后,模型通过图灵测试,路阳直接命名为知晓1.0。

    虽然路阳一再强调图灵测试并不是他们的目标,但是穆继萍还是坚持做了,并且多轮测试都完美通过。

    整个项目组上百人欢呼雀跃,大半年的时间,花费如此巨大,他们总算成功了。

    “首先得祝贺各位,这段时间的工作没白费,但这距离我们真正的成功还有很远,接下来启动第二阶段数据训练,同时把图片、语音识别加上,下次,我们就不测试这种常识性问题了
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