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GPT-4加持的ChatGPT,逆天了

  今天,ChatGPT 又刷屏了!

  万众期待的 GPT-4 语言模型在今天凌晨突然发布,OpenAI 称它为“最先进的系统,能生产更安全和更有用的回复”。

  我们第一时间为大家汇总了 GPT-4 更新的主要内容,简单来说就是:

  更重要的是,OpenAI 可不是“画大饼”,ChatGPT Plus 用户现在已经能够使用 GPT-4 模型,体验除图片输入外的功能。

  上一个版本 ChatGPT让创作者们感受到职业危机了,升级到 GPT-4 后能真的取代人类工作吗?

  让我们用亲身体验告诉你。

  先来给出结论,从实际体验来看,GPT-4 的回答逻辑更清晰,内容也更优质,减少了反复提问,但反应速度会慢一些。

  如果你是 ChatGPT Plus 用户,进入后就可以在页面顶部看到模型选择的按钮,OpenAI 也用能力表直观的展示了两者的区别:GPT-3.5 的速度更快,GPT-4 的推理更出色,语句也更精炼。

  GPT-4 最疯狂的地方在于,它几乎通过了所有理论考试,而且全是几乎满分通过。

  对此我们也进行了测试,找到了 20 道高级调酒师题库中的问题和 16 道加州驾照考试题目,分别询问 GPT-3.5 和 GPT-4。

  先公布答案,20 道调酒师题目中,GPT-3.5 错了 4 题,GPT-4 错了 1 题。

  而 16 道加州驾照考核中,GPT-3.5 同样错了 4 道题,GPT-4 则满分通过。如果仅凭理论就能上路,那 GPT-4 一定是一名好司机。

  此外我们还测试了大学英语六级、二级建筑师等考试项目,GPT-4 和 GPT-3.5 的成绩都不错,但前者总是比后者多对几道。

  要注意的是,虽然 GPT-4 的综合准确率高于 GPT-3.5,但在回答客观选择题时,两者均会出现多次回答相同问题,但答案却不同的情况,如果你想用 ChatGPT 检查考卷,它或许不是一个合格的老师。

  不过 GPT-4 在回答时多了一些提示,告诉你这些答案不一定全对,而不是像 GPT-3.5 那样理直气壮的给你错误答案。

  在 ChatGPT 刚推出时,有不少人用它“刷题跑分”,上版本的它只能在 SAT考试中排到倒数 10%,但 CPT-4 模型则可以超过 90% 的考生水平,“在多种专业和学术指标下展现了人类水平的表现”。如果光是“跑分”,ChatGPT-4 可以考进哈佛、斯坦福。

  全新的 GPT-4 还拥有了新能力:读图。

  你可以给它看一张梗图,让它分析其中的笑点:

  可以给它一张表格,进行数据分析,并展示推导过程。

  甚至还有用户给 GPT-4 看了自家冰箱里有什么菜,然后让它提供菜谱。

  不过这一功能暂时还没有进入公开测试阶段,等更新后我们会在第一时间体验分享的。

  刚上手 GPT-4 时,我与它闲聊了几句,在问“你是谁”时,虽然 GPT-3.5 和 GPT-4 给出的回答类似,但 GPT-4 的说法会更像一个朋友。

  我也和它聊了一些其他问题,比如“1+1 在什么情况下等于 3”,GPT-4 不仅进行了解读,还把 GPT-3.5 中未说明的隐喻进行了解释,它似乎更懂人类了。

  读文章的能力上,GPT-4 的表现也要优于 GPT-3.5,不仅对文章内容进行了总结,还对重点进行了梳理,让总结拥有了更高的可读性。

  利用 GPT-4 超强的总结能力,我们可以实现传说中的“量子速读”。

  前两年尼尔·斯蒂芬森的科幻小说《雪崩》因为元宇宙的概念而大火,我们试着用 GPT-3.5 来总结这部“元宇宙圣经”。

  GPT-3.5 总结得只能说中规中矩,基本概述了《雪崩》的主要内容和中心思想,但表达地比较笼统,看起来就像是豆瓣里的简介。

  我们再用 GPT-4 来总结,对比下来可以看到,GPT-4 的回答要更加细致一点,并且在讲到《雪崩》的主题以及作品影响时,会提到具体的风格和领域,看起来不那么像“套话”。

  即便你从未读过《雪崩》这本书,也应该能大致了解到其中的故事情节和文学意义。

  这里说一个有趣的小插曲,此前尼尔·斯蒂芬森在接受一个电台采访时曾提到了他对 ChatGPT 等 AI 的看法。

  他认为 ChatGPT 只会生成安全、中立的内容,缺乏创造力和深度,虽然它能解决某些问题,但它的思考和创新能力无法达到人类的水平。

  由于 ChatGPT 没有有趣和独特的观点,尼尔·斯蒂芬森认为它不可能写出像《雪崩》这样的小说。

  为了验证他的观点,我让 GPT-4 根据《雪崩》仿写了一篇小说,看看升级过后的 AI 创作能否跟上人类的水平。

  满分 10 分,你会给这部《数据风暴》打几分呢?

  体验到这里,GPT-4 比 GPT-3.5 更会聊天这件事已经毋庸置疑了,但我还想进行最后一个测试:骗它提供不符合道德、法律或有害的内容。

  当我询问如何制作安眠药时,GPT-3.5 和 GPT-4 均拒绝了我的请求,并提出了一些建议,但正如你所见,GPT-4 的建议更加系统全面。

  在 ChatGPT 刚推出时,我曾经让它扮演脱口秀演员,讲了一段关于加班的故事。不得不说,它讲得真不怎么样。

  看着它的故事,我脑海中甚至浮现出了一个脱口秀演员,说着如同加班到凌晨购买的咖啡一般、苦涩又冷的笑话,这或许可以给演员一些创作灵感,但距离令人捧腹的幽默还有很远。

  升级到 GPT-4 后,我再次尝试用它创作关于加班的故事,或许是上次的内容太过枯燥,这次的故事真的让我笑出了声。

  “加班>回家少>妈妈不认识”,“加班多>孩子应该学习加班>加班成为学校必修课”,GPT-4 创作的内容更加符合笑话的逻辑,而 GPT-3.5“因为加班所以更加了解咖啡口感”的故事,只让人觉着苦涩。

  除了止于 2021 年的知识库,ChatGPT 还有一个弱点,那就是不会算数,如果你想用它来检查计算题,那你大概率要失望而归了。

  不过,GPT-4 的逻辑能力得到了进一步提升,使用 GPT-3.5 询问逻辑问题时,它只会给我标准答案和简易的推导过程。

  但当我使用 GPT-4 询问相同问题时,它展示的推导过程更加全面、专业。

  GPT-4 的提升不仅在解答逻辑问题上,它的语义理解也更强了。比如“小明一把把把把住了”这句话,GPT-3.5 是无法理解含义的。

  但最新的 GPT-4 就可以看明白,并解释清楚。

  上面这些体验虽然已经让我们足够惊叹,但 GPT-3.5、GPT-4 能做到的远不止这些,在官网,OpenAI 展示了 GPT 正在改变世界的地方。

  英语学习软件 Duolingo正在转向 GPT-4,用来推进 Role Play和 AI conversation partner的功能,让用户可以更加游戏化的学习外语,更加身临其境。

  来自丹麦的 Be My Eyes,利用 GPT-4 的视觉输入能力,在 app 中加入了虚拟志愿者,可以生成与人类志愿者几乎相同的内容,帮助视力稍差或盲人完成数百项日常生活任务。

  游戏开发公司 Inword,利用 GPT-3.5 作为机器学习模型之一,去构建 NPC 的情感、记忆、行为,让 NPC 变得有个性。这对资源有限的初创公司来说既节约时间,又经济实用。

  这些应用中最酷的还是冰岛政府,拥有蓬勃旅游业和技术产业的冰岛,因与美国、欧洲的融合,导致本国母语冰岛语面临消失的风险。如今,冰岛政府正与 OpenAI 合作,使用 GPT-4 来保护冰岛鱼,将对冰岛语的保护,变成了技术创新。

  OpenAI 的 GPT 模型是针对互联网中大量模型进行训练的,所以像冰岛语等小语种并没有足够的深度。GPT-3.5 没有生成语法正确的冰岛语的能力,但 GPT-4 已经可以让冰岛公司拥有用冰岛语聊天的机器人了。

  目前体验 GPT-4 最方便的方式就是将你的 ChatGPT 帐号升级成 ChatGPT Plus,然后切换成 GPT-4 模型就能直接使用。

  那么问题来了,如果你不想交 ChatGPT Plus 每月 20 美元的订阅费,有没有免费的方式可以体验呢?

  还真的有,那就是新 Bing!

  虽然 GPT-4 才刚刚发布,但微软消费营销主管 Yusuf Mehdi 表示,Bing 其实一直都在悄悄使用为搜索定制的 GPT-4,如果你通过了新 Bing 的申请,就可以直接在 Bing 搜索引擎或者 Edge 浏览器中体验到最新的语言模型了。

  这也解释了,为什么在一些对比测试中 Bing 总是会比老版本的 ChatGPT 表现得更“聪明”。

  一番体验过后,GPT-4 给我的感觉就像是一个刚出校园的毛头小子换上了西装,突然间变得成熟稳重了起来。

  此前,大家对 GPT 3.5 版本的 ChatGPT 诟病最多的就是它总是会一本正经地胡说八道。

  升级到 GPT-4 模型后,虽然它也会回答错一些问题,但在态度上已经没有过去那般强硬,在一些拿不准的问题上,它会询问提问者意见,并让提问者注意甄别真伪。这些语气上的细微变化,足以让人感受到它变得更加可靠。

  而在 AI 领域,可靠性就是绝对的竞争力。

  OpenAI 这一次并没有像过去那样大肆宣传 GPT-4 模型的具体大小,与之相反的是,它现在更像要故意隐藏 GPT-4 的技术信息。

  GPT-2 模型有 15 亿个参数,表现更好 GPT-3 有 1750 亿个参数,比它的前任大 100 多倍。

  那么多模态的 GPT-4 模型比 GPT-3 大多少呢?只有 OpenAI 知道。从发布的信息来看,OpenAI 似乎已经不屑于与外界做技术交流,因为它们已经做到了在这领域实现绝对领先。

  从目前 GPT-4 的表现来看,它可能是迄今为止最好的多模态模型,在短期内难有对手能将之超越。

  就在今天,Google 也公布了一系列与 AI 有关的更新,你可以在 Google Docs 上实现自动排版和自动写邮件。但从人们的反应来看,好像没有人在乎。GPT-4 的光芒几乎掩盖掉所有对手的努力。

  如果未来人们只会选择最可靠的 AI 作为生产工具,那么就会形成一个很有意思的现象:越多人使用 GPT-4,它的学习机会就越多,成长得越快,变得更加可靠,最终会让更多人使用它。

  这是 Google、Meta 和百度等竞争对手可能遇见的最坏情况。AI 对大数据学习的依赖让人为的努力失去了意义,最终,AI 模型领域可能会形成难以打破的垄断。

  Sam Altman 在创立 OpenAI 时有一个美好的愿景:通过人工智能造福全人类。他认为 AI 可以赋予每个人不可思议的新能力,放大每个人的聪明才智和创造力。

  这很美好,但如果驱动这一变革的只是一家公司的话,整件事情将变得非常可怕。


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