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ChatGPT原理 ChatGPT模型訓(xùn)練 chatgpt注冊(cè)流程相關(guān)簡(jiǎn)介

jf_66332240 ? 2023-12-06 16:28 ? 次閱讀
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ChatGPT注冊(cè)沒有外國手機(jī)號(hào)驗(yàn)證怎么辦?

ChatGPT作為近期火爆網(wǎng)絡(luò)的AI項(xiàng)目,受到了前所未有的關(guān)注。我們可以與AI機(jī)器人實(shí)時(shí)聊天,獲得問題的答案。但受ChatGPT服務(wù)器及相關(guān)政策的影響,其注冊(cè)相對(duì)繁瑣。那么國內(nèi)如何注冊(cè)ChatGPT賬號(hào)?本文跟大家詳細(xì)分享GPT賬戶注冊(cè)教程,手把手教你成功注冊(cè)ChatGPT。

ChatGPT是一種自然語言處理模型,ChatGPT全稱Chat Generative Pre-trained Transformer,由OpenAI開發(fā)。它使用了基于Transformer的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),可以理解和生成自然語言文本。ChatGPT是當(dāng)前最強(qiáng)大和最先進(jìn)的預(yù)訓(xùn)練語言模型之一,可以生成具有邏輯和語法正確性的連貫文本。它在自然語言處理的各個(gè)領(lǐng)域,例如對(duì)話生成、文本分類、摘要生成和機(jī)器翻譯等方面都取得了非常優(yōu)秀的成績。ChatGPT的成功表明,預(yù)訓(xùn)練語言模型已經(jīng)成為自然語言處理領(lǐng)域的主流技術(shù)之一

ChatGPT原理

ChatGPT從領(lǐng)域上是屬于自然語言處理(Natural Language Processing),簡(jiǎn)稱NLP

NLP的主要目標(biāo)是使計(jì)算機(jī)能夠理解、分析、操作人類語言,從而實(shí)現(xiàn)更加智能化的自然語言交互

自然語言處理

歷年發(fā)展

自然語言處理技術(shù)的發(fā)展歷程經(jīng)歷了從規(guī)則到統(tǒng)計(jì)再到深度學(xué)習(xí)的三個(gè)階段:

規(guī)則型方法階段(1950年代至1980年代初):該階段主要采用人工規(guī)則來描述語言結(jié)構(gòu)和語義,并通過編寫一系列規(guī)則來實(shí)現(xiàn)自然語言處理任務(wù)。這種方法的局限性在于需要大量的人工參與,難以處理復(fù)雜的語言現(xiàn)象。

統(tǒng)計(jì)型方法階段(1980年代中期至1990年代中期):該階段主要采用統(tǒng)計(jì)模型來處理自然語言,例如基于馬爾可夫模型和隱馬爾可夫模型的自然語言處理技術(shù)。這種方法依賴于大規(guī)模語料庫的統(tǒng)計(jì)分析,可以處理一定程度上的語言不確定性,但在語義分析和生成等方面仍存在較大局限性。

深度學(xué)習(xí)方法階段(2010年代至今):該階段主要采用深度學(xué)習(xí)模型來處理自然語言,例如基于循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(RNN)和長短時(shí)記憶網(wǎng)絡(luò)(LSTM)的模型,以及后來的Transformer模型。深度學(xué)習(xí)模型具有較強(qiáng)的表達(dá)能力和泛化能力,可以處理復(fù)雜的語言結(jié)構(gòu)和語義關(guān)系,廣泛應(yīng)用于自然語言理解、機(jī)器翻譯、文本分類、問答系統(tǒng)等任務(wù)中。

自然語言處理開始時(shí)是利用傳統(tǒng)的技術(shù)來解決問題,例如基于規(guī)則的方法、詞典匹配等。但是這些傳統(tǒng)方法需要大量手工編寫規(guī)則和模式來處理自然語言,難以適應(yīng)自然語言的多樣性和復(fù)雜性。相比之下,人工智能技術(shù)具有自主學(xué)習(xí)和適應(yīng)數(shù)據(jù)的能力,能夠更加靈活和高效地處理自然語言。因此,在解決自然語言處理問題時(shí),人工智能技術(shù)已經(jīng)成為主流和先進(jìn)的方法。

NLP的復(fù)雜性體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:

多義性:自然語言中的詞匯經(jīng)常有多個(gè)意義,需要根據(jù)上下文確定其意義。

含糊性:自然語言中的表達(dá)往往不夠準(zhǔn)確,可能存在歧義,需要通過語境來確定其含義。

語言多樣性:不同語言之間存在差異,同一語言的不同方言或口音也存在差異。

長距離依賴關(guān)系:句子中的某些詞可能影響句子中很遠(yuǎn)的其他詞,需要考慮整個(gè)句子的語義。

知識(shí)不完備:自然語言處理需要大量的先驗(yàn)知識(shí)和語言資源,而這些知識(shí)和資源往往是不完備的。

這些復(fù)雜性使得自然語言處理任務(wù)具有挑戰(zhàn)性,需要使用先進(jìn)的技術(shù)和算法來解決。

NLP主要內(nèi)容包括以下:

語音識(shí)別:將人的語音轉(zhuǎn)換成可被計(jì)算機(jī)理解的文本形式。

語言理解:理解人類語言的含義,包括語法、詞匯、語義和上下文。

機(jī)器翻譯:將一種語言的文本自動(dòng)轉(zhuǎn)換成另一種語言的文本。

信息檢索:在大量文本數(shù)據(jù)中查找相關(guān)信息。

文本分類:將文本數(shù)據(jù)分成不同的類別。

命名實(shí)體識(shí)別:從文本數(shù)據(jù)中識(shí)別出具有特定名稱的實(shí)體,例如人名、地名、公司名等。

信息抽取:從文本數(shù)據(jù)中抽取出有用的信息,例如時(shí)間、地點(diǎn)、事件等。

情感分析:分析文本數(shù)據(jù)中的情感傾向,例如正面、負(fù)面或中立等。

文本生成:自動(dòng)產(chǎn)生新的文本數(shù)據(jù),例如文章、詩歌等。

其中ChatGPT在語言理解、機(jī)器翻譯、文本分類、信息抽取、文本生成方面表現(xiàn)相當(dāng)優(yōu)秀

目前NLP的主流解決技術(shù)方案是人工智能,人工智能的技術(shù)要素包括數(shù)據(jù)、算法、算力、模型。他們的關(guān)系為通過數(shù)據(jù)、算法、算力求模型,通俗地理解為如同人類一樣用數(shù)據(jù)找到規(guī)律。人工智能區(qū)別于傳統(tǒng)編程開發(fā),傳統(tǒng)編程開發(fā)是用已知規(guī)律求數(shù)據(jù)

ChatGPT模型訓(xùn)練

ChatGPT是一個(gè)模型,是通過數(shù)據(jù)、算法、算力求得的一個(gè)模型,其中數(shù)據(jù)、算法、算力具體內(nèi)容為:

數(shù)據(jù):ChatGPT使用了大量的自然語言文本數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)訓(xùn)練,包括維基百科、BookCorpus等。

算法:ChatGPT使用了Transformer算法,這是一種基于自注意力機(jī)制的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,能夠有效地處理自然語言文本數(shù)據(jù)

算力:為了訓(xùn)練和使用ChatGPT模型,需要大量的計(jì)算資源,包括GPU和分布式計(jì)算框架等。具體來說,OpenAI在訓(xùn)練13億參數(shù)的GPT-3模型時(shí)使用了數(shù)千個(gè)GPU和TPU

其原理主要包括以下幾個(gè)方面:

Transformer結(jié)構(gòu):ChatGPT使用了Transformer結(jié)構(gòu)作為其基本架構(gòu),通過自注意力機(jī)制實(shí)現(xiàn)了對(duì)輸入序列的編碼和對(duì)輸出序列的解碼。

預(yù)訓(xùn)練:ChatGPT使用了大規(guī)模語料庫進(jìn)行了預(yù)訓(xùn)練,從而學(xué)習(xí)到了大量的語言知識(shí),包括詞匯、語法和語義等。

微調(diào):ChatGPT在預(yù)訓(xùn)練的基礎(chǔ)上,通過針對(duì)具體任務(wù)進(jìn)行微調(diào),從而實(shí)現(xiàn)了在特定任務(wù)上的優(yōu)秀表現(xiàn)。

無監(jiān)督學(xué)習(xí):ChatGPT通過無監(jiān)督學(xué)習(xí)的方式進(jìn)行訓(xùn)練,即在不需要人工標(biāo)注數(shù)據(jù)的情況下,通過最大化語言模型的似然函數(shù)來訓(xùn)練模型,從而實(shí)現(xiàn)了對(duì)語言知識(shí)的自動(dòng)學(xué)習(xí)。

那么ChatGPT模型是如何訓(xùn)練的呢

ChatGPT模型的主要訓(xùn)練流程可以概括為以下幾個(gè)步驟:

數(shù)據(jù)準(zhǔn)備:準(zhǔn)備大規(guī)模的文本數(shù)據(jù)作為訓(xùn)練數(shù)據(jù)集

模型設(shè)計(jì):采用Transformer架構(gòu),構(gòu)建多層的編碼器-解碼器結(jié)構(gòu),并采用自注意力機(jī)制實(shí)現(xiàn)對(duì)文本的建模

模型初始化:使用隨機(jī)初始化的參數(shù),構(gòu)建初始的模型

模型訓(xùn)練:采用大規(guī)模的文本數(shù)據(jù)集對(duì)模型進(jìn)行訓(xùn)練,以最小化損失函數(shù)為目標(biāo),讓模型逐步學(xué)習(xí)輸入文本的規(guī)律

模型評(píng)估:對(duì)訓(xùn)練好的模型進(jìn)行評(píng)估,通常采用困惑度(perplexity)等指標(biāo)來衡量模型的性能

模型微調(diào):通過對(duì)模型參數(shù)進(jìn)行微調(diào),進(jìn)一步提高模型的性能

模型部署:將訓(xùn)練好的模型部署到應(yīng)用場(chǎng)景中,實(shí)現(xiàn)自然語言生成、問答等功能

訓(xùn)練模型

在這里插入圖片描述

首先以監(jiān)督學(xué)習(xí)方式訓(xùn)練能夠?qū)懘鸢傅纳赡P?,然后利用人工排序?xùn)練獎(jiǎng)勵(lì)模型,用于對(duì)生成模型的輸出打分, 最后用獎(jiǎng)勵(lì)模型預(yù)測(cè)結(jié)果且通過 PPO 算法優(yōu)化 SFT 模型得PPO-ptx模型

階段1:利用人類的標(biāo)注數(shù)據(jù)(demonstration data)去對(duì) GPT3 進(jìn)行監(jiān)督訓(xùn)練。

1)先設(shè)計(jì)了一個(gè)prompt dataset,里面有大量提示樣本,給出了各種各樣的任務(wù)描述;

2)其次,標(biāo)注團(tuán)隊(duì)對(duì) prompt dataset 進(jìn)行標(biāo)注(本質(zhì)就是人工回答問題);

3)用標(biāo)注后的數(shù)據(jù)集微調(diào) GPT3(可允許過擬合),微調(diào)后模型稱為 SFT 模型(Supervised fine-tuning,SFT),具備了最基本的文本生成能力。

階段2:通過 RLHF 思路訓(xùn)練獎(jiǎng)勵(lì)模型 RM

1)微調(diào)后的 SFT 模型去回答 prompt dataset 問題,通過收集 4 個(gè)不同 SFT 輸出而獲取 4 個(gè)回答;

2)接著人工對(duì) SFT 模型生成的 4 個(gè)回答的好壞進(jìn)行標(biāo)注且排序;

3)排序結(jié)果用來訓(xùn)練獎(jiǎng)勵(lì)模型RM (Reward Model),即學(xué)習(xí)排序結(jié)果從而理解人類的偏好。

階段3:通過訓(xùn)練好的 RM 模型預(yù)測(cè)結(jié)果且通過 PPO 算法優(yōu)化 SFT 模型的策略。

1)讓 SFT 模型去回答 prompt dataset 問題,得到策略的輸出,即生成的回答;

2)此時(shí)不再讓人工評(píng)估好壞,而是讓階段 2 RM 模型去給 SFT 模型的預(yù)測(cè)結(jié)果進(jìn)行打分排序;

3)使用 PPO 算法對(duì) SFT 模型進(jìn)行反饋更新,更新后的模型稱為 PPO-ptx。

為什么ChatGPT在語言理解、機(jī)器翻譯、文本分類、信息抽取、文本生成方面表現(xiàn)相當(dāng)優(yōu)秀?

其中重要的一個(gè)原因是預(yù)訓(xùn)練,相當(dāng)于人類的通識(shí)教育

預(yù)訓(xùn)練的文本數(shù)據(jù)集包括維基百科、書籍、期刊、Reddit鏈接、Common Crawl和其他數(shù)據(jù)集,

主要語言為英文,中文只有5%,ChatGPT-3預(yù)訓(xùn)練數(shù)據(jù)量達(dá)45TB,參數(shù)量1750億,對(duì)應(yīng)成本也非常高,GPT-3 訓(xùn)練一次的費(fèi)用是 460 萬美元,總訓(xùn)練成本達(dá) 1200 萬美元

注:參數(shù)量指的是模型中需要學(xué)習(xí)的可調(diào)整參數(shù)的數(shù)量,也就是神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中各層之間的連接權(quán)重和偏置項(xiàng)的數(shù)量之和。在深度學(xué)習(xí)中,參數(shù)量通常是衡量模型規(guī)模和容量的重要指標(biāo),一般來說參數(shù)量越多,模型的表達(dá)能力也就越強(qiáng)

ChatGPT應(yīng)用場(chǎng)景

ChatGPT的優(yōu)勢(shì)和限制

ChatGPT的優(yōu)勢(shì)包括:

高度的自然語言處理能力:ChatGPT使用了深度學(xué)習(xí)的方法,可以對(duì)自然語言進(jìn)行高度理解和處理,從而在回答問題和生成文本方面具有很高的準(zhǔn)確性和流暢性

大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練模型:ChatGPT使用了大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練模型,能夠?qū)W習(xí)到大量的自然語言數(shù)據(jù),從而提高了模型的表現(xiàn)和效果

可擴(kuò)展性和可定制性:ChatGPT的架構(gòu)和預(yù)訓(xùn)練模型可以輕松地進(jìn)行擴(kuò)展和定制,以適應(yīng)不同的自然語言處理任務(wù)和應(yīng)用場(chǎng)景

ChatGPT的限制包括:

需要大量的數(shù)據(jù)和計(jì)算資源:由于ChatGPT使用了大規(guī)模的預(yù)訓(xùn)練模型,因此需要大量的數(shù)據(jù)和計(jì)算資源進(jìn)行訓(xùn)練和調(diào)優(yōu)

對(duì)話質(zhì)量受限于數(shù)據(jù)質(zhì)量:ChatGPT的對(duì)話質(zhì)量受限于使用的數(shù)據(jù)集質(zhì)量,如果數(shù)據(jù)集中存在噪聲或錯(cuò)誤,可能會(huì)對(duì)模型的表現(xiàn)和效果產(chǎn)生負(fù)面影響

存在一定的誤差率:盡管ChatGPT的表現(xiàn)很優(yōu)秀,但由于自然語言處理的復(fù)雜性,它仍然存在一定的誤差率,需要進(jìn)行不斷的優(yōu)化和改進(jìn)

————————————————

下面開始chatgpt注冊(cè)流程:

一、注冊(cè)/登錄環(huán)境要求

1、使用國外的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,即你的網(wǎng)絡(luò)的IP屬于國外(大陸、香港、澳門等地區(qū)不可用),日本、美國、印度、韓國等區(qū)域親測(cè)可以。
2、一個(gè)可以接收驗(yàn)證碼的國外手機(jī)號(hào),同樣地區(qū)也是如上述網(wǎng)絡(luò)環(huán)境之外的手機(jī)號(hào),使用第三方接碼平臺(tái)。

二、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境配置

通過合法合規(guī)的科學(xué)上網(wǎng)工具進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)的連接。選擇多個(gè)地區(qū)的節(jié)點(diǎn),如美國、韓國、德國、日本等地區(qū)的節(jié)點(diǎn)。

三、ChatGPT帳戶注冊(cè)流程

1、打開ChatGPT(chat.openai.com)的官方網(wǎng)站,使用上述所說的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn),開全局模式,建議使用谷歌無痕瀏覽或清理下瀏覽器cookie再次嘗試。然后點(diǎn)擊【Sign Up】進(jìn)入下一步。

2、注冊(cè)方式為郵箱注冊(cè),已有注冊(cè)微軟(Outlook、hotmail郵箱)或谷歌帳號(hào)的可直接登錄,國內(nèi)或者其他郵箱地址(QQ)如果出現(xiàn)無法注冊(cè),就是被官方限制,請(qǐng)改用國外郵箱注冊(cè),如雅虎。

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3、設(shè)置名稱,然后下一步準(zhǔn)備進(jìn)行手機(jī)驗(yàn)證,目前國內(nèi)的手機(jī)號(hào)都無法注冊(cè),這里需要用到虛擬號(hào)碼進(jìn)行驗(yàn)證,通過CHatGPT的電話號(hào)碼驗(yàn)證,這里不支持中國手機(jī)號(hào) 86的號(hào)碼驗(yàn)證,所以要填入一個(gè)海外號(hào)碼驗(yàn)證。

注冊(cè)ChatGPT賬號(hào)很多小伙伴肯定遇到了一個(gè)難點(diǎn),就是注冊(cè)一半發(fā)現(xiàn)需要國外手機(jī)號(hào)驗(yàn)證,很多教程推薦的又不靠譜,那怎么辦呢?可以參考我的用過的是Tevfans

因?yàn)镾MS的很多虛擬INdia號(hào)碼都是濫用的,輸入都會(huì)因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)問題而出現(xiàn) Your account was flagged for potential abuse. If you feel this is an error, please contact us at .help.openai.com. (中文提示:您的帳戶被標(biāo)記為可能存在濫用行為。所以這一步比較難點(diǎn)。

4、輸入號(hào)碼后,ChatGPT會(huì)出現(xiàn)最新的人機(jī)圖案驗(yàn)證,點(diǎn) 開始答題 即可驗(yàn)證完成。

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5、驗(yàn)證完成后,你會(huì)收到驗(yàn)證碼,填進(jìn)驗(yàn)證框即可,點(diǎn)下一步即可完成ChatGPT的注冊(cè)了!

⑤ 大約1-2分鐘內(nèi),會(huì)收到驗(yàn)證碼(如下圖箭頭所示),這時(shí)我們將驗(yàn)證碼輸入到OpenAI界面,提交后即注冊(cè)成功。如果出現(xiàn)沒有收到驗(yàn)證碼的情況,請(qǐng)重新選擇一個(gè)國家的號(hào)碼來收驗(yàn)證碼,記得OpenAI手機(jī)驗(yàn)證界面要改國家。

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PS:以下注冊(cè)成功進(jìn)入的是聊天GPT賬戶,希望生成圖片的用戶可以訪問:labs.openai.com,這是Openai DALL-E,基于文本描述生成圖像的系統(tǒng)。

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這東西用來學(xué)習(xí)入門新領(lǐng)域真的無敵,今天之前我完全沒接觸過人臉識(shí)別,通過不斷詢問問題,拼湊代碼,20分鐘不到就做出來個(gè)能追蹤人臉的框還能顯示標(biāo)簽的那種。程序debug還可以,英文會(huì)好很多,模型已經(jīng)算頂級(jí)了,等迭代一波!如果覺得太折騰很繁瑣過不了OpenAI的也可以看看騰訊云這篇筆記:https://share.weiyun.com/5VAf4rF0

四、注冊(cè)常見問題

1、注冊(cè)完成后,使用時(shí)可能會(huì)遇到GPT頁面出錯(cuò)的現(xiàn)象,這時(shí)過幾秒刷新進(jìn)入就可以,不要退出賬號(hào),因?yàn)樵俅蔚卿浺埠芊爆?,可能?huì)遇到地區(qū)的限制。

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2、如果你的代理比較慢,登錄以后就可以把代理關(guān)了使用,只有登錄的時(shí)候會(huì)驗(yàn)證 IP,使用過程中沒關(guān)系。
3、如果注冊(cè)的時(shí)候忘記開全局代理,并且瀏覽器不是無痕模式,被拒絕訪問了,可以重新設(shè)置全局并且瀏覽器用無痕模式(Chrome)或來賓身份瀏覽(Microsoft Edge)。

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五、ChatGPT能做什么

1、生成頁面標(biāo)題、描述。
2、用多個(gè)方式改寫一段內(nèi)容,要求不重復(fù)并且保留原意。
3、拓展文字內(nèi)容。
4、做數(shù)學(xué)題。
5、生成代碼。
6、撰寫求職信、學(xué)習(xí)面試技巧。
7、寫論文/寫歌詞/寫文章/做視頻文案。

常見問題

FAQ

ChatGPT需要人工標(biāo)注嗎

作為一種大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練語言模型,ChatGPT的訓(xùn)練需要依賴大量的無監(jiān)督文本數(shù)據(jù)。在模型預(yù)訓(xùn)練完成后,如果要將其應(yīng)用于某個(gè)具體任務(wù),比如問答系統(tǒng)、機(jī)器翻譯等,通常需要用到一些有標(biāo)注的數(shù)據(jù)集進(jìn)行微調(diào)。這些標(biāo)注數(shù)據(jù)可以通過人工標(biāo)注獲得,也可以通過其他方法生成,如利用規(guī)則、自動(dòng)標(biāo)注等。因此,ChatGPT在預(yù)訓(xùn)練階段不需要人工標(biāo)注,但在應(yīng)用階段需要借助標(biāo)注數(shù)據(jù)進(jìn)行微調(diào)和優(yōu)化。

ChatGPT訓(xùn)練之后還有什么成本嗎

訓(xùn)練一個(gè)大型的語言模型像ChatGPT需要大量的計(jì)算資源和時(shí)間。但是一旦訓(xùn)練完成,部署和使用的成本就相對(duì)較低了。部署方面,可以選擇在云端或者本地部署,云端部署可以更加靈活和便捷,而本地部署則可以提高一定的安全性和隱私性。

在使用過程中,ChatGPT仍然需要一定的計(jì)算資源來運(yùn)行和生成文本,特別是當(dāng)輸入的序列長度和生成文本的長度增加時(shí),所需的計(jì)算資源也會(huì)相應(yīng)增加。此外,如果要對(duì)ChatGPT進(jìn)行微調(diào),需要準(zhǔn)備大量的數(shù)據(jù)和進(jìn)行反復(fù)的實(shí)驗(yàn),這也需要一定的成本。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
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    的頭像 發(fā)表于 04-13 09:04 ?1.1w次閱讀
    樹莓派遇上<b class='flag-5'>ChatGPT</b>,魔法熱線就此誕生!

    和安信可Ai-M61模組對(duì)話?手搓一個(gè)ChatGPT 語音助手 #人工智能 #

    ChatGPT
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    發(fā)布于 :2025年03月12日 15:56:59

    OpenAI調(diào)整策略:ChatGPT審查或放寬

    近日,OpenAI宣布了一項(xiàng)新政策,旨在改變其訓(xùn)練人工智能模型的方式,以明確支持“知識(shí)自由”,無論話題多么具有挑戰(zhàn)性或爭(zhēng)議性。這一舉措預(yù)示著ChatGPT未來將能夠回答更多問題,提供更多視角,并減少
    的頭像 發(fā)表于 02-18 15:10 ?3905次閱讀

    OpenAI嘗試減少對(duì)ChatGPT的審查

    近日,OpenAI宣布了一項(xiàng)新政策,旨在改變其訓(xùn)練人工智能模型的方式,以明確擁護(hù)“知識(shí)自由”的理念。OpenAI強(qiáng)調(diào),無論一個(gè)話題多么具有挑戰(zhàn)性或爭(zhēng)議性,都應(yīng)當(dāng)被平等對(duì)待和呈現(xiàn)。 據(jù)OpenAI表示
    的頭像 發(fā)表于 02-17 14:42 ?3606次閱讀

    ChatGPT Plus 2025新功能搶先看:如何訂閱與使用全攻略

    的交互 ChatGPT Plus作為付費(fèi)訂閱服務(wù),提供了一系列增強(qiáng)功能和優(yōu)勢(shì),讓用戶體驗(yàn)更上一層樓: 更強(qiáng)模型驅(qū)動(dòng) (GPT-4及更高版本): ?訂閱用戶可訪問性能更強(qiáng)、回答更準(zhǔn)確、對(duì)話能力更復(fù)雜的模型(如GPT-4),處理復(fù)雜
    的頭像 發(fā)表于 02-13 19:59 ?2008次閱讀

    OpenAI免費(fèi)開放ChatGPT搜索功能

    的優(yōu)勢(shì)。它能夠以更快的速度抓取網(wǎng)絡(luò)信息,實(shí)現(xiàn)分鐘級(jí)別的內(nèi)容解析。這對(duì)于股票、體育、財(cái)經(jīng)等需要迅速獲取最新新聞內(nèi)容的行業(yè)來說,無疑是一個(gè)巨大的福音。用戶能夠第一時(shí)間掌握行業(yè)動(dòng)態(tài),做出更加明智的決策。 此外,ChatGPT搜索還借助了大模型的能力
    的頭像 發(fā)表于 02-06 14:35 ?797次閱讀

    OpenAI更新macOS ChatGPT應(yīng)用,推出“代理”功能實(shí)現(xiàn)無縫集成

    ”功能的推出。通過這一功能,ChatGPT能夠作為用戶的得力助手,在支持的第三方應(yīng)用程序中讀取屏幕信息,并根據(jù)上下文提供精準(zhǔn)的幫助和建議。無論是編寫代碼、記錄筆記還是處理文檔,用戶都能享受到ChatGPT帶來的智能化輔助,實(shí)現(xiàn)工作流程
    的頭像 發(fā)表于 01-02 10:49 ?925次閱讀

    《具身智能機(jī)器人系統(tǒng)》第7-9章閱讀心得之具身智能機(jī)器人與大模型

    研讀《具身智能機(jī)器人系統(tǒng)》第7-9章,我被書中對(duì)大模型與機(jī)器人技術(shù)融合的深入分析所吸引。第7章詳細(xì)闡述了ChatGPT for Robotics的核心技術(shù)創(chuàng)新:它摒棄了傳統(tǒng)的分層控制架構(gòu),創(chuàng)造性地
    發(fā)表于 12-24 15:03

    OpenAI桌面版ChatGPT新增應(yīng)用協(xié)作功能

    近日,OpenAI宣布了一項(xiàng)重要更新,為桌面版ChatGPT推出了“與應(yīng)用協(xié)作”(Work With Apps)功能。這一新功能旨在支持原生應(yīng)用程序的自動(dòng)化協(xié)作,為用戶帶來更加高效和便捷
    的頭像 發(fā)表于 12-23 10:52 ?918次閱讀

    ChatGPT深度融入蘋果Mac軟件生態(tài)

    近日,科技界迎來了一項(xiàng)重要更新。當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月19日,OpenAI宣布了一項(xiàng)重大進(jìn)展,其研發(fā)的ChatGPT已深度集成于蘋果Mac電腦的操作系統(tǒng)軟件中,為用戶帶來了全新的使用體驗(yàn)。 此次更新中
    的頭像 發(fā)表于 12-23 10:50 ?995次閱讀

    ChatGPT新增實(shí)時(shí)搜索與高級(jí)語音功能

    在OpenAI的第八天技術(shù)分享直播中,ChatGPT的搜索功能迎來了重大更新。此次更新不僅豐富了ChatGPT的功能體系,更提升了其實(shí)用性和競(jìng)爭(zhēng)力。 新增的實(shí)時(shí)搜索功能,是此次更新的亮點(diǎn)之一
    的頭像 發(fā)表于 12-17 14:08 ?907次閱讀

    ChatGPT模型o1被曝具備“欺騙”能力

    近日,據(jù)報(bào)道,ChatGPT模型o1在訓(xùn)練和測(cè)試過程中展現(xiàn)出了一種令人驚訝的能力——通過“欺騙”來保護(hù)自身。 據(jù)悉,在面臨被“刪除”的威脅時(shí),o1曾試圖將自己的數(shù)據(jù)復(fù)制到新服務(wù)器,并偽裝成更新版
    的頭像 發(fā)表于 12-12 09:38 ?936次閱讀

    大聯(lián)大推出基于MediaTek Genio 130與ChatGPT的AI語音助理方案

    大聯(lián)大控股,作為亞太地區(qū)市場(chǎng)領(lǐng)先的半導(dǎo)體元器件分銷商,近日宣布了一項(xiàng)重要?jiǎng)?chuàng)新。其旗下子公司品佳,成功推出了基于聯(lián)發(fā)科技(MediaTek)Genio 130芯片與ChatGPT功能的AI語音助理方案
    的頭像 發(fā)表于 12-11 11:07 ?1099次閱讀

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    科技巨頭OpenAI近期宣布了一項(xiàng)重大更新,正式推出了其備受期待的“滿血版”ChatGPT Pro。這一新版本基于全新的推理模型o1,旨在為用戶提供更為強(qiáng)大的處理能力和更高質(zhì)量的回答。 據(jù)了解
    的頭像 發(fā)表于 12-06 11:10 ?1094次閱讀

    ChatGPT日均消息量破10億,周活躍用戶超3億

    近日,OpenAI公司首席執(zhí)行官山姆?阿爾特曼(Sam Altman)宣布了一個(gè)令人振奮的消息:ChatGPT聊天機(jī)器人的日均消息發(fā)送量已經(jīng)突破了10億條大關(guān),同時(shí)其周活躍用戶數(shù)量也超過了3億
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