最近,关于 OpenAI 的 ChatGPT 程序在响应人类提示时生成自然语言话语的巨大前景,已经流传了很多墨迹。
该程序给许多人留下了深刻的印象,因为它是如此新鲜和有趣,以至于 ChatGPT 在宇宙中必须是独一无二的。
“就底层技术而言,ChatGPT 并不是特别创新,”Meta 的首席人工智能科学家 Yann LeCun 上周在 Zoom 的媒体和高管小型聚会上说。
“这不是革命性的,尽管这是公众对它的看法,”LeCun 说。 “就是这样,你知道,它组合得很好,做得很好。”
LeCun 说,过去许多公司和研究实验室都建立了这种数据驱动的人工智能系统。 他说,OpenAI 在其工作类型中独树一帜的想法是不准确的。
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“与其他实验室相比,OpenAI 根本算不上什么特别的进步,”LeCun 说。
“不仅仅是谷歌和 Meta,还有六家初创公司基本上拥有与它非常相似的技术,”LeCun 补充道。 “我不想说这不是火箭科学,但它确实是共享的,如果你愿意的话,它背后没有秘密。”
LeCun 指出,ChatGPT 及其构建程序 OpenAI 的 GPT-3 以多种方式由多方多年开发的多项技术组成。
“你必须意识到,ChatGPT 使用以这种自我监督方式进行预训练的 Transformer 架构,”LeCun 观察到。 “自我监督学习是我长期以来一直提倡的,甚至在 OpenAI 出现之前,”他说。
“变形金刚是谷歌的一项发明,”LeCun 指出,他指的是谷歌在 2017 年推出的语言神经网络,它已成为包括 GPT-3 在内的大量语言程序的基础。
LeCun 说,此类语言项目的工作可以追溯到几十年前。
“大型语言模型,第一个神经网络语言模型——在当时,它很大,按照今天的标准,它很小——大约 20 年前由 Yoshua Bengio 提出,”LeCun 说,他指的是加拿大 MILA 的负责人 人工智能研究所。 Bengio 关于注意力概念的工作后来被 Google 采纳用于 Transformer,并成为所有语言模型中的关键元素。
此外,OpenAI 的程序还广泛使用了一种称为通过人类反馈进行强化学习的技术,该技术让人类代理帮助对机器的输出进行排名以改进它,就像谷歌的网页排名一样。 他说,这种方法不是在 OpenAI 开创的,而是在谷歌的 DeepMind 部门开创的。
“所以这有一段完整的历史,这并不是凭空而来的,”LeCun 说,意思是 ChatGPT。
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LeCun 表示,ChatGPT 项目与其说是科学突破的案例,不如说是体面的工程案例。 他将该程序与 2011 年参加游戏节目 Jeopardy! 的 IBM Watson 计算机以及赢得 DARPA 2005 年大挑战赛的企业家 Sebastian Thrun 的自动驾驶汽车进行了比较。 Thrun 的获奖技术“在基础科学方面并不是特别创新,”LeCun 说,“它只是设计得非常好。”
“这就是 OpenAI 所做的事情,”他说。 “我不会为此批评他们。”
LeCun 受邀发表了由 Collective[i] Forecast 主持的一个半小时的演讲,Collective[i] 预测是一个在线互动讨论系列,由 Collective[i] 组织,自称是“旨在优化 B2B 销售的人工智能平台”。
LeCun 在纽约时报记者 Cade Metz 的座谈会上回答了一个问题,就 OpenAI 发表了这番言论。 Metz 问,LeCun 建立的 Meta 的 AI 团队 FAIR 是否会像 OpenAI 那样在公众心目中获得突破。
“我们会从 Meta 看到这个吗?是的,我们会看到这个,”LeCun 回答道。 “不仅是文本生成,还有创作辅助工具,”他说,包括“生成艺术”,他说,“我认为这将是一件大事。”
他提出,Meta 将能够通过自动制作宣传品牌的媒体来帮助小型企业宣传自己。
“大约有 1200 万家商店在 Facebook 上做广告,其中大多数是夫妻店,他们只是没有资源来设计新的、设计精美的广告,”LeCun 观察到。 “所以对他们来说,生成艺术可以帮上大忙。”
在谈话的另一点,LeCun 观察到,“你可能会问这个问题,为什么没有类似的系统,比如 Google 和 Meta,”再次提到 ChatGPT。
“而且,答案是,Google 和 Meta 都因为推出虚构的系统而损失惨重,”LeCun 笑着说。
LeCun 与 MILA 的 Bengio 和多伦多大学教授,以及谷歌研究员 Geoffrey Hinton 一起获得了 2019 年图灵奖,以表彰其对计算机科学的贡献,相当于计算领域的诺贝尔奖。 三人帮助开创了当今人工智能的深度学习时代。
OpenAI 由微软资助,微软可以独家访问这家初创公司生成的代码,并逐步将这些程序整合到其各种软件产品中,包括其 Azure 云服务。