2024-06-11|閱讀時間 ‧ 約 23 分鐘

AI說書 - Prompt Engineering - 4

我們人類和ChatGPT的對話技巧也是需要學習的,有鑑於此,我想要一天分享一點「和ChatGPT對話的技術」,並且每篇文章長度控制在三分鐘以內,讓大家不會壓力太大,但是又能夠每天成長一點。


生成式AI (Generative AI)是一種人工智慧,它調度機器學習方式來產生新的或者是原創的文字、影像、聲音等合成資料。不像傳統AI是做分析或區分現存的資料。


「生成」這個概念隨著Generative Adversarial Networks (GANs)與大型語言模型,如GPT-3的興起而受矚目,大型語言模型學習輸入資料的PatternsStructuresFeatures,並於輸出創作階段進行Learned Style的模仿。


生成式AI和傳統AI有幾點比較顯著的差異:

  • 傳統AI通常被訓練於特定的單一任務,例如人臉辨識或語言翻譯
  • 生成式AI通常拿廣泛的資料來訓練,再針對特定任務進行Fine-Tuned,因此具備更大的彈性與適應性


生成式AI模型的舉例:

  1. Transformer Models: 一種類神經網路模型,它可以透過識別與追蹤序列式資料的關係 (如一段話中的字),來進行學習
  2. Generative Adversarial Networks: 使用兩個類神經網路,分別為Generator與Discriminator,來產生新內容,這些新內容可以被訓練到很逼真來騙過人的肉眼
  3. Variational Autoencoders: 透過觀察既有資料的Patterns,以此學習如何產生新內容
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