2024-08-28 17:19

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本文来自微信公众号:,作者:aeneas、好困,原文标题:《gpt-5降临,代号猎户座?openai疑用草莓训练,数学推理暴涨超越所有模型》,题图来自:ai生成

文章摘要
gpt-5代号猎户座,草莓模型或助推其性能提升。

• 🚀 gpt-5代号猎户座,提升数学推理能力。

• 🍓 草莓模型生成预训练数据,或集成到chatgpt。

• 🤝 openai展示草莓技术,增强政府透明度。

openai的下一代旗舰大语言模型,要来了?


据悉,新模型代号orion(猎户座),就是能超越gpt-4的下一代模型。


而猎户座的预训练数据,正是由草莓模型生成的。


而草莓模型驱动的聊天机器人,很可能就会在今年秋天上线!


关于openai的草莓,外媒the information最近又挖到了新的细节。



根据the information的信息,网友推测:“gpt-4 草莓”会在秋季推出,之后上线的继任者“猎户座”可能就是gpt-5。




由于大概率要避开11月,因此,猎户座的发布时间要么在之前要么是在12月。



甚至,ai大v、hallid.ai联创“indigo”提出了一个大胆的猜测:猎户座或许不是gpt-5,而是gpt-6。



ai大v“chubby”表示附议。



最后,chubby激动地表示:所有人都觉得ai的发展正在放缓?并不是。在大公司,厨房里的东西正在沸腾!



网友们纷纷表示:“我们正在见证一种超越我们自己思想的诞生”。



打开q*之门,一切模型凭此迭代。




有人担心,如果gpt-5控制整个互联网,人类会从此迷失。



所以,猎户座到底是gpt-5还是gpt-6呢?网友们各持己见。


但有人猜测,我们目前还没有足够的算力来达到gpt-5,更不用说gpt-6了。



透个底,让美国政府安心


此前,关于草莓的传闻早已满天飞。



今年夏天,sam altman的团队已经向美国国家安全官员展示了这项技术。


在安全问题日益敏感的情况下,openai的做法也算给大家打了个样。


如果政府官员觉得这项ai不安全怎么办?那就给他们展示一下。


这次演示,就是openai让政策制定者觉得更透明的努力的一部分。毕竟,如果他们感觉到受到这项技术的威胁了,很可能就会给公司带来麻烦。



现在,openai的安全团队已经出走,愤怒的前员工在网上大肆爆料,这种时候,对政府官员更加透明的做法,就显得尤为重要。


the information表示,这次演示还可能另有目的:跟政府官员就如何保护技术进行对话,以防止美国的ai技术被他国窃取。


说不定,还可以借此机会攻击meta一波,因为他们的ai是开放权重的,其他国家想要获取,是非常容易的事。


总之,未来几年内,ai开发者应该会经常出现在旧金山和华盛顿之间的航线上了,因为他们时不时就需要跟政府官员来往一下。


草莓:数学提升,能解字谜


一个月前路透社曾报道,openai内部测试了一种ai,在math基准上得分超过了90%。


据猜测,这个模型很可能就是草莓。



如今的传言是,今年秋天openai研究者会推出代号为草莓的新ai(也就是之前的q*),或许会集成到chatgpt之类的聊天机器人中。


它能做到目前的聊天机器人无法做到的很多事情,比如解决未曾遇到的数学问题,还能解决编程难题。



在获得额外“思考”时间后,草莓模型还可以回答更主观的问题,比如产品的营销策略。


据悉,在语言任务上,草莓表现出了强大的能力。比如openai的一位员工曾向同事演示了草莓成功解决《纽约时报》的connections——复杂的文字谜题。



openai在llm和会话ai领域的领先地位,一直在遭受冲击,因此openai只能对外不时放出点草莓的消息,提升一下自己的存在感。


另外,据说草莓的技术已经显示出了智能体的能力。


草莓模型似乎能够自主浏览网络,像人类研究人员一样,独立上网、进行深度研究。


它不仅能生成答案,还能规划、执行一系列复杂任务,还能收集信息。


与之类似的,还有斯坦福的quiet-star。


就像人类会在说话或写作前会停下来思考自己的想法一样,quiet-star可以训练llm去生成在复杂推理问题中采取步骤的内部“思考”,从而做出更好的决策。


论文地址:https://arxiv.org/abs/2403.09629


眼下,openai的业务正以惊人的速度增长:跟去年相比,今年它向企业销售llm和chatgpt订阅的收入大约增加了三倍,达到了每月2.83亿美元,尽管公司每月的亏损可能高于此。


目前,openai的私人估值为860亿美元。


sam altman还希望为公司筹集更多资金,找到减少损失的方法。


自2019年以来,openai已经从微软筹集了约130亿美元,与这家企业软件巨头的协议,会持续到2030年。


合作条款可能会发生变化,包括openai向微软支付租用云服务器以开发ai的方式。


云服务器,是openai最大的成本。


openai的新希望:orion(猎户座)


但说到底,openai的前景终究还是依赖正在开发的新旗舰——orion。


有人能解释一下为什么openai、谷歌和亚马逊一直用希腊神话来命名他们的模型吗?


去年初推出后,gpt-4已经被各家赶超得差不多了,现在gpt-4级的模型,可以说是各家人手一个。


有人猜测,openai可能会推出一个比原始草莓模型更小、更简化的模型,也就是蒸馏版。


这个版本被寄望于提升gpt-4和chatgpt性能,目的是保持和更大模型相同的性能水平,而且更易于操作,成本更低。


另外,还有知情人士透露,openai还在用更大的草莓版本,为orion的训练生成数据。


这种人工合成数据,意味着草莓能帮助openai克服获取高质量数据的限制,从而可以从现实世界数据(比如从互联网获取的文本或图像)中训练新模型。


研究人员表示,使用草莓可以帮助orion减少幻觉的产生


这是因为,ai模型是从训练数据中学习的,所以它们看到的复杂推理的正确示例越多,就越好。


对此,智能体初创公司minion ai的ceo兼github copilot前首席架构师alex graveley给予了高度厚望。


“想象一个没有幻觉的模型,一个你问它逻辑难题、它第一次就答对了的模型。”


“训练数据中存在较少的歧义,因此它的猜测更少。”


the information猜测,草莓改进的推理能力,可能会整合到chatgpt中。这些答案可能会更准确,但也可能更慢。


因此,草莓可能并不适合需要即时响应的应用。而在github中修复非关键编码错误,则是理想的选择。


或许,以后的chatgpt用户,可以根据请求的时间敏感性来切换草莓模型。


sam altman在五月的一次活动中曾表示:“我们感觉,为下一个模型准备的数据已经足够”。


这个模型,很可能指的就是orion。altman表示:“我们进行了各种实验,包括生成合成数据。”


解决复杂数学问题:有前景的应用


如果说目前ai最有前景的应用,那解决复杂数学问题,必然是其中一个了。


毕竟,现有的ai在数学密集的领域如航空航天和结构工程中,表现实在不佳。


各种llm在回答数学问题时,往往会给出各种让人啼笑皆非的答案。


而且,数学推理能力的提升还能帮助ai模型更好地推理会话查询,比如用户的服务请求。


谷歌和一些初创公司,也在这方面发力。


上个月,谷歌deepmind开发的ai,已经能在国际数学奥林匹克竞赛中击败大多数人类参赛者。



openai的另一大竞争对手anthropic祭出的最新模型,也能编写更复杂的软件代码,还能回答有关图表和图形的问题,这些都要归功于它推理能力的改进。



还有一些初创公司为了提高模型的推理能力,采用了一种廉价的技巧,将问题分解为更小的步骤,尽管这些方法速度慢且成本高昂。


无论strawberry是否会作为产品推出,人们对orion的期望都不会低了,因为openai会力求继续保持领先地位,同时还要保证显著的收入增长。


openai的领先者优势,已经不明显了。


虽然在5月宣布了“her”的版本,但谷歌却抢先推出了ai驱动的语音助手,后者也足够灵活,还能处理用户的打断,和突然变化的话题。


而lmsys chatbot arena等大模型排行榜上,谷歌、xai、anthropic和meta的模型也都在赶上openai的步伐。



ilya看到了什么?


值得一提的是,“草莓之父”,其实就是已经离职了的openai的首席科学家ilya sutskever。


几年前,ilya启动了一个项目,在研究过程中,诞生了草莓。


而在ilya离职之前,openai的研究人员jakub pachocki和szymon sidor,就已经在ilya的工作基础上开发了一个新的数学求解模型q*,这让不少关注ai安全的研究人员感到担忧。


另外,在去年q*的前期准备中,openai研究人员开发了一种被称为“测试时计算”的概念变体,目的是提升llm的问题解决能力。


这样,llm就会花更多时间考虑被要求执行的命令,或问题的各个部分。


当时,ilya发表了一篇与这项工作相关的博客。


博客地址:https://openai.com/index/improving-mathematical-reasoning-with-process-supervision/


在博客中,模型解决了数个有难度的数学问题。


比如在这道有挑战性的三角函数题中,需要连续应用几个并不明显的等式。




在这道题,gpt-4成功执行了一系列复杂的多项式分解。



步骤5中使用的sophie-germain恒等式是重要的一步,可以被认为极有洞察力。



在这道题的步骤7和8中,gpt-4开始执行猜测和检查。



这也是模型可能产生幻觉的常见情况,llm会声称某个特定的猜测是成功的,但实际上并不成功。


在这种情况下,奖励模型会验证每个步骤,并确定思路是否正确。



在最后这道题中,模型成功地应用了多个三角恒等式,来简化了表达式。




或许,我们能从中窥见草莓和orion的端倪。


参考资料:

https://www.theinformation.com/articles/openai-races-to-launch-strawberry-reasoning-ai-to-boost-chatbot-business

https://www.theinformation.com/articles/openai-shows-strawberry-ai-to-the-feds-and-uses-it-to-develop-orion

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