第三,“能‘学习’你的习惯”。比如你第一次让它写文案,说“我喜欢简洁的风格,别太长”,下次你再让它写,它会自动按照“简洁”的风格来;你让它“用‘小明’当主角写故事”,后面再让它续写,它会记得“小明”的性格(比如你之前说小明“爱冒险”),不会前后矛盾——就像它“记着你的偏好”。
当然,ChatGPT也不是“万能的”:它有时候会“一本正经地说胡话”(比如编造一个不存在的历史事件),也不会“实时更新知识”(比如你问它“2024年最新的电影有哪些”,它可能答不上来,因为它的知识截止到某个时间点),而且它不会“自己思考”——它所有的回答,都是基于之前学过的知识“拼出来的”,不是像人一样“真的理解了”。
2. DALL·E:“你说一句话,它画一幅画”的AI画家
除了ChatGPT,OpenAI还有个“AI画家”叫DALL·E(发音像“达利”,跟那个着名画家同名)。它的功能很简单:你用文字描述一个场景,它就能生成对应的图片。
比如你说“一只穿着西装的柯基,坐在咖啡馆里用笔记本电脑工作,背景是复古风格的街道”,DALL·E能给你画出一只萌萌的柯基,穿着合身的小西装,面前放着迷你笔记本,旁边还有一杯咖啡,背景里的街道有旧旧的路灯和店铺——细节拉满,就像真的有人画出来的一样。
它现在已经更新到第三代(DALL·E 3),比以前更“聪明”:你要是描述得不够细,它会自动补全细节(比如你说“画一只会飞的猪”,它会默认画成“粉色的小猪,有白色的翅膀,飞在蓝天白云里”);而且它能跟ChatGPT联动——你先跟ChatGPT聊“我想画一幅‘未来城市里的书店’,要温馨一点”,ChatGPT会帮你把描述改得更具体,再直接传给DALL·E,生成图片,不用你自己费劲想细节。
现在很多人用DALL·E做设计:比如自媒体博主用它做封面图,商家用它设计产品包装,甚至有人用它画漫画分镜——以前得学几年画画才能做到的事,现在说句话就行,这就是AI的魅力。
3. GPT-4:比ChatGPT更“聪明”的“超级大脑”
你可能听过“GPT-4”这个词——它其实是ChatGPT的“升级版”,2023年3月推出的。如果说ChatGPT是“高中生水平”,那GPT-4就是“大学生水平”,主要强在两个地方:
第一,“能看懂图片”。ChatGPT只能处理文字,比如你给它发一张照片,它会说“我看不懂图片”;但GPT-4能“看图说话”:你给它发一张“冰箱里的食材照片”,它能告诉你“里面有鸡蛋、西红柿、黄瓜,可以做西红柿炒鸡蛋、拍黄瓜”;你给它发一张“数学题的图片”,它能帮你分析题目,还能写解题步骤——相当于给AI加了“眼睛”。
第二,“处理复杂问题更厉害”。比如你让它“写一份‘小型咖啡店的创业计划书’,要包括成本预算、客源分析、营销方案”,ChatGPT可能会写得比较笼统,但GPT-4能给你算具体的数字(比如“房租每月5000元,咖啡豆进货价每斤80元”),还会分“初期、中期、后期”给你提营销建议(比如“初期搞‘买一送一’,中期做会员体系,后期和周边花店合作”);甚至你让它“分析一篇1000字的论文,指出逻辑漏洞”,它能一条一条列出来,还会给你修改建议——就像一个“专业顾问”。
不过GPT-4不是免费的:现在你用的免费版ChatGPT,大多是基于“GPT-3.5”(GPT-4的前一代),要想用GPT-4,得花钱开“Plus会员”(每月大概20美金),这也是OpenAI赚钱的主要方式之一。
三、OpenAI是咋“从零到一”搞出ChatGPT的?说穿了就3步
很多人觉得OpenAI搞出ChatGPT是“突然爆发”,其实不是——它花了8年时间,一步一步慢慢磨出来的。咱们用“做饭”来类比,你就能明白它的研发过程有多难。
第一步:“买菜”——收集全世界的“知识食材”
要做一顿大餐,首先得买菜;要训练AI,首先得“喂”它知识。OpenAI训练ChatGPT的第一步,就是收集“全世界的文字数据”——相当于把“菜市场里所有的菜都买回家”。
这些数据从哪来?主要有三个渠道:
- 公开的网站:比如维基百科、百度百科、各种新闻网站、博客(只要是没加密、能公开看的文字,都会被收集);
- 书籍和论文:比如图书馆里的经典书籍、学术数据库里的论文(当然,会避开有版权的内容,或者跟版权方合作);
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