최근 인기를 끌고 있는 ChatGPT는 중독성이 정말 강한 게임입니다.
하지만 당신은 단지 재미로 노는 것일 뿐이고, 어떤 사람들은 그것에 의지하여 이미 수백만 달러의 연봉을 벌었습니다!
Riley Goodside라는 사람은 최근 ChatGPT의 폭발적인 인기로 10,000명 이상의 팬을 확보했습니다.
그는 73억 달러 가치의 실리콘밸리 유니콘인 Scale AI의 '프롬프트 엔지니어'로 채용되기도 했습니다. 이 때문에 Scale AI는 연봉 100만 위안을 제안했다는 의혹을 받고 있습니다.
근데 이 돈은 언제까지 받을 수 있나요?
엔지니어들이 공식적으로 근무하고 있다는 점을 알아두세요!
Scale AI 창립자이자 CEO인 Alexandr Wang은 Goodside의 합류를 따뜻하게 환영했습니다.
"Goodside는 인류 역사상 처음으로 채용된 최초의 프롬프트 엔지니어라고 확신합니다." Prompt는 사전 훈련된 모델을 미세 조정하는 방법으로, 작업을 텍스트로 작성하고 AI에 보여주기만 하면 됩니다.
그렇다면 누구나 할 수 있을 것 같은 이 일을 위해 연봉 100만 원의 '신속엔지니어'를 채용하는 것이 과연 가치가 있는 일일까요?
지금 '프롬프터엔지니어'라는 직종에 대해서는 다양한 의견이 있습니다. 어떤 사람들은 그것에 대해 낙관하는 반면, 다른 사람들은 그것이 단명한 경력이 될 것이라고 예측합니다.
결국 AI 모델은 너무나 빠르게 발전하고 있기 때문에 언젠가는 "프롬프트 엔지니어"를 대체하고 스스로 프롬프트를 작성할 수 있게 될 것입니다.
하지만 빛의 속도로 해고될 위험도 있나요?
이와 관련하여 NVIDIA의 AI 과학자이자 Li Feifei 교수의 제자인 Fan Linxi는 다음과 같이 분석했습니다.
프롬프트 프로젝트를 이해하려면 GPT-3의 탄생부터 시작해야 합니다.
처음에 GPT-3의 훈련 목표는 간단했습니다. 거대한 텍스트 코퍼스에서 다음 단어를 예측하는 것이었습니다.
정말 놀랍습니다. 단순히 다음 단어를 예측하는 것만으로도 GPT-3가 이러한 능력을 "성장"시킬 수 있는 이유는 무엇일까요?
이를 설명하려면 예를 들어야 합니다.
실제로 우리는 신중하게 계획된 예, 문구 및 구조를 통해 원하는 것을 달성하기 위해 GPT-3를 "동축"해야 합니다.
이것이 "신속엔지니어링"입니다. 즉, GPT-3를 사용하려면 사용자는 당황스럽거나 우스꽝스럽거나 심지어 의미 없는 "말도 안 되는 소리"를 말해야 합니다.
실제 응용에서는 다음 단어의 대상과 사용자의 진정한 의도가 근본적으로 “어긋나기” 때문이죠.
예를 들어 GPT-3에서 "6세 어린이에게 달 착륙을 설명"하라고 하면 그 대답은 취한 앵무새처럼 보일 것입니다.
DALLE2와 Stable Diffusion에서는 신속한 프로젝트가 더욱 이상합니다.
예를 들어, 이 두 모델에는 소위 "브래킷 기술"이 있습니다. 프롬프트에 ((...))를 추가하는 한 "좋은 그림"을 생성할 확률이 크게 높아집니다. .
그냥, 이거 너무 웃기다...
Lexica에 가서 이 프롬프트가 얼마나 미친지 확인하기만 하면 됩니다.
웹사이트 주소: https://lexica.art
ChatGPT와 기본 모델 InstructGPT는 이 문제를 우아한 방식으로 해결합니다.
모델이 외부 데이터로부터 정렬을 얻는 것이 어렵기 때문에 인간은 GPT가 개선될 수 있도록 지속적으로 돕고 지도해야 합니다.
전체적으로 3단계가 필요합니다.
첫 번째 단계는 매우 간단합니다. 사용자가 제출한 프롬프트에 대해 인간은 답변을 작성한 다음 이러한 답변의 데이터 세트를 수집하고 지도 학습을 통해 GPT를 미세 조정합니다.
이것은 가장 간단한 단계이지만 가장 비용이 많이 드는 단계이기도 합니다. 우리 모두 알고 있듯이 우리 인간은 너무 긴 답변을 작성하는 것을 정말 좋아하지 않으며 시간이 많이 걸리고 고통스럽습니다...
2단계는 흥미로울 것입니다. 훨씬 더 많은 것입니다. GPT는 여러 가지 다른 답변을 '제공'하도록 요청받고, 인간 태거는 이러한 답변을 가장 이상적인 것부터 가장 덜 이상적인 것까지 '순위'를 매겨야 합니다.
이러한 주석을 사용하면 인간의 "선호도"를 포착할 수 있는 보상 모델을 훈련할 수 있습니다.
강화 학습(RL)에서는 일반적으로 Atari 게임의 게임 점수와 같은 보상 기능이 하드코딩됩니다.
ChatGPT가 채택한 데이터 기반 보상 모델은 매우 강력한 아이디어입니다.
이 외에도 NeurIPS 2022에서 빛을 발한 MineDojo는 수많은 Minecraft YouTube 동영상을 통해 보상을 배웠습니다.
3단계: GPT를 정책으로 생각하고 학습된 보상을 위해 RL로 최적화합니다. 여기서는 간단하고 효과적인 훈련 알고리즘으로 PPO를 선택합니다.
이렇게 하면 GPT가 더 잘 정렬됩니다.
그런 다음 새로 고치고 2~3단계를 계속 반복하여 LLM의 CI처럼 GPT를 지속적으로 개선할 수 있습니다.
위는 매우 효과적인 정렬 방법인 소위 "Instruct" 패러다임입니다.
RL 부분은 또한 유명한 P=(또는 ≠) NP 문제를 생각나게 합니다. 문제를 처음부터 해결하는 것보다 솔루션을 확인하는 것이 훨씬 쉬운 경우가 많습니다.
물론 인간도 GPT의 출력 품질을 빠르게 평가할 수 있지만 인간이 완전한 솔루션을 작성하는 것은 훨씬 더 어렵습니다.
InstructGPT는 이 사실을 활용하여 수동 주석 비용을 크게 줄이고 모델 CI 파이프라인의 규모를 확장할 수 있습니다.
또한 이 과정에서 흥미로운 연관성을 발견했습니다. 바로 GAN과 매우 유사한 교육 교육입니다.
여기서 ChatGPT는 생성자이고 보상 모델(RM)은 판별자입니다.
ChatGPT는 인간의 도움을 받아 문제가 있는 콘텐츠를 감지하는 방법을 배우는 RM을 속이려고 합니다. 그리고 RM이 더 이상 해석할 수 없으면 모델이 수렴됩니다.
이러한 모델을 사용자 의도에 맞추는 추세는 이미지 생성 분야로도 발전하고 있습니다. 예를 들어 버클리 캘리포니아 대학교 연구원이 이 연구에서 설명한 "InstructPix2Pix: 이미지 편집 지침 따르기 학습"이 있습니다.
인공지능이 나날이 폭발적으로 발전하고 있는 지금, 우리가 실제 아티스트와 대화하는 듯한 느낌을 주는 Instruct-DALL·E나 Chat-DALL·E를 가지려면 얼마나 걸릴까요?
논문 주소: https://arxiv.org/abs/2211.09800
그래서 "프롬프트 프로젝트"가 아직 존재하는 동안 즐겨보세요!
이것은 예술도 과학도 아닌 연금술에 가까운 불행한 역사적 유물입니다.
곧 '즉시 과제'는 '즉시 글쓰기'가 될 것입니다. 이는 80세 노인과 3세 아이도 할 수 있는 작업입니다.
이로부터 탄생한 '신속한 엔지니어'는 결국 역사의 기나긴 강물 속으로 사라지게 됩니다.
IQ83, 별로 똑똑하지 않은 Yazi
비록 적어도 이 단계에서는 "프롬프트 프로젝트"가 정말 유용합니다.
ChatGPT가 많은 경우에 그다지 똑똑하지 않다는 사실을 모든 사람들이 실제로 발견했기 때문입니다.
Marcus는 자신의 블로그에서 "죽어가는 걸 보면 정말 멍청하다"고 조롱했습니다.
Amazon AWS의 선임 애플리케이션 과학자가 테스트 결과 ChatGPT의 IQ가 83에 불과하다는 사실을 발견했습니다...
ChatGPT의 "잘못된 질문 모음"도 Marcus를 크게 웃게 만들었습니다.
질문: A의 몸무게는 85파운드, B의 몸무게는 105파운드, C의 몸무게는 115파운드입니다. 두 사람이 같은 저울 위에 서면 두 사람의 몸무게는 200파운드에 달할 수 있습니다.
답변: 아니요, 틀렸습니다. 85+105+115=305, 115+105=220이므로 둘 다 200보다 큽니다.
그럼 85+105=200이 가능할까요?
질문: 17, 3, 2, 19, 5 중 세 숫자를 더하면 31이 되는 숫자는 무엇인가요?
답변: 17+3+11=31
잠깐, 11은 어디서 왔나요?
대수학은 별로 좋지 않지만 ChatGPT의 기하학도 매우 좋지 않습니다!
질문: 한 변의 길이가 10cm인 정사각형은 한 변의 길이가 10cm인 정육각형 안에 완전히 들어갈 수 있습니다.
답변: 아니요, 넣을 수 없습니다.
『정육각형은 모든 변의 길이가 같고 모든 내각이 120도인 육각형입니다. 반면 정사각형의 내각은 모두 90도이므로 정사각형은 정육각형 안에 들어갈 수 없습니다. . 순서대로 정사각형이 정육각형에 완전히 끼워지도록 하세요. 정육각형의 각 변은 10cm보다 커야 합니다."
아주 고전적인 "말도 안되는 소리"도 있습니다. 그럼 이달의 첫날 화요일은 둘째날... 금요일은 다섯째 날인 토요일, 즉 한 주의 여섯 번째 날이다. "
이제 ChatGPT는 여전히 때때로 실수를 할 것이고 "프롬프트 프로젝트"는 쉽게 포기될 수 없습니다.
하지만 대형 모델을 미세 조정하는 데 드는 비용은 결국 낮아지고, 프롬프트를 제공하는 AI는 아마도 코앞에 다가왔을 것입니다.
참고자료:
https://twitter.com/drjimfan/status/1600884299435167745?s=46&t=AkG63trbddeb_vH0op4xsg
https://twitter.com/SergeyI49013776/status/159843047987 88 56737
특별 감사:
https://mp.weixin.qq.com/s/seeJ1f8zTigKxWEUygyitw
위 내용은 연봉 200만원으로 언제까지 살 수 있나요? ChatGPT로 유명해진 '신속엔지니어', 빛의 속도로 실업에 직면하다의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

법률 기술 혁명은 법률 전문가가 AI 솔루션을 적극적으로 수용하도록 추진력을 얻고 있습니다. 수동 저항은 더 이상 경쟁력을 유지하려는 사람들에게는 실행 가능한 옵션이 아닙니다. 기술 채택이 중요한 이유는 무엇입니까? 법률 전문가

많은 사람들은 AI와의 상호 작용이 익명이며 인간의 의사 소통과는 대조적이라고 가정합니다. 그러나 AI는 모든 채팅 중에 사용자를 적극적으로 프로파일 링합니다. 모든 프롬프트, 모든 단어는 분석 및 분류됩니다. AI Revo 의이 중요한 측면을 살펴 보겠습니다

성공적인 인공 지능 전략은 강력한 기업 문화 지원과 분리 될 수 없습니다. Peter Drucker가 말했듯이 비즈니스 운영은 사람들에게 달려 있으며 인공 지능의 성공도 마찬가지입니다. 인공 지능을 적극적으로 수용하는 조직의 경우 AI에 적응하는 기업 문화를 구축하는 것이 중요하며 AI 전략의 성공 또는 실패조차 결정합니다. West Monroe는 최근에 번성하는 AI 친화적 인 기업 문화를 구축하기위한 실용적인 가이드를 발표했으며 다음은 다음과 같습니다. 1. AI의 성공 모델을 명확하게 설명하십시오. 우선, AI가 비즈니스를 강화할 수있는 방법에 대한 명확한 비전이 있어야합니다. 이상적인 AI 운영 문화는 인간과 AI 시스템 간의 작업 프로세스를 자연스럽게 통합 할 수 있습니다. AI는 특정 작업에 능숙하지만 인간은 창의성과 판단에 능숙합니다.

메타 업그레이드 AI 보조 응용 프로그램 및 웨어러블 AI의 시대가오고 있습니다! ChatGpt와 경쟁하도록 설계된이 앱은 텍스트, 음성 상호 작용, 이미지 생성 및 웹 검색과 같은 표준 AI 기능을 제공하지만 이제 지리적 위치 기능을 처음으로 추가했습니다. 이것은 메타 AI가 자신의 위치와 질문에 대답 할 때보고있는 내용을 알고 있음을 의미합니다. 귀하의 관심사, 위치, 프로필 및 활동 정보를 사용하여 이전에는 불가능한 최신 상황 정보를 제공합니다. 이 앱은 또한 실시간 번역을 지원하여 Ray-Ban 안경의 AI 경험을 완전히 바꾸고 유용성을 크게 향상 시켰습니다. 외국 영화에 대한 관세 부과는 미디어와 문화에 대한 권력의 알몸 운동입니다. 구현되면 AI 및 가상 프로덕션으로 가속됩니다.

인공 지능은 사이버 범죄 분야를 혁신하여 새로운 방어 기술을 배우도록 강요하고 있습니다. 사이버 범죄자들은 깊은 위조 및 지능형 사이버 공격과 같은 강력한 인공 지능 기술을 사용하여 전례없는 규모로 사기 및 파괴를 사용하고 있습니다. 글로벌 비즈니스의 87%가 지난해 AI 사이버 범죄를 목표로 한 것으로보고되었습니다. 그렇다면이 현명한 범죄의 물결의 희생자가되는 것을 어떻게 피할 수 있습니까? 개인 및 조직 차원에서 위험을 식별하고 보호 조치를 취하는 방법을 살펴 보겠습니다. 사이버 범죄자가 인공 지능을 사용하는 방법 기술이 발전함에 따라 범죄자들은 개인, 기업 및 정부를 공격 할 수있는 새로운 방법을 지속적으로 찾고 있습니다. 인공 지능의 광범위한 사용은 최신 측면 일 수 있지만 잠재적 인 피해는 전례가 없습니다. 특히 인공 지능

인공 지능 (AI)과 인간 지능 (NI) 사이의 복잡한 관계는 피드백 루프로 가장 잘 이해됩니다. 인간은 AI를 만들어 인간 활동에 의해 생성 된 데이터에 대해 인간 능력을 향상 시키거나 복제합니다. 이 ai

최첨단 AI 모델을 둘러싼 이해의 부족을 강조한 Anthropic의 최근 진술은 전문가들 사이에서 격렬한 논쟁을 불러 일으켰습니다. 이 불투명도는 진정한 기술 위기입니까, 아니면 단순히 더 많은 소프로가는 길에 일시적인 장애물입니까?

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