Re: [新聞] 女大生念資工 哥稱「工程師會被AI取
阿肥外商碼農阿肥啦!
我覺得哥哥的回答蠻半吊子的,資工也不是只有寫程式而已,套一句阿肥大學教授的話,程式碼要學拿一本書來翻一翻只要不是智障都寫得出來。資工真正培養的核心知識是計算機系統工程、數學。
別忘了,chatGPT也是建立在複雜的系統工程上的,光是分散式神經網路要怎麼傳遞權重更新推理都還是很新的系統工程領域,這邊舉一個例子,像是以現在的大語言模型來說,裡面有很多MoE層,這些層為了要讓模型成為不同領域的專家,有些會需要在nod A激活某些模塊上的神經節點,Node B又要 Active 另一群,由於系統當前是分散式的pipeline(流水線),Node B的中間結果梯度跟權重也要更新給Node A才能讓Node A往下跑,Node B也會需要更新完後傳給Node A,這種情況超級容易發生race condition 導致系統鎖死。這個是Google 的神級工程師 2022年的論文,人家在討論當我需要處理一個有一百甚至一千台機器要做分散式運算,而我的系統不能有鎖死或是delay一秒以上的問題,這種如果不是有前人研究chatGPT也答不出來這種專業問題的,更別提設計。
https://i.imgur.com/3ELoQUH.jpg
再來當前AI也是資工系研究的領域,如果你熟悉AI發展的歷程會發現到過往人工智慧有一大段時間跟表徵符號是脫離不了關係的,像lambda、Boolean operators 等等,這些都是現代程式語言的前身,從這邊過度到近二十年大家才發現人類的表徵符號已經走到極限依然沒有辦法窮盡現實世界的規則,後來才是神經網路死灰復燃,可以說人工智慧跟計算機科學本來就有千絲萬縷的聯繫。
不過當前GPT也不是說完全沒有問題,像是很多研究都發現GPT其實對於世界結構化的本質沒有充分的理解,人類哪怕哺乳類中的貓狗蝙蝠對於世界的認識都比GPT高,但是GPT卻又對某些領域表現比人類都還要好,這個當前還是無解。此外就是隨著模型訓練次數的疊代,GPT出現了翹翹板現象,每次finetune 都會有舊有領域的表現降低,而且也很難預測到底每次會降低哪個領域的表現,這代表這樣的優化未來可能會有臨界值。
另外就是從GPT回歸模型的本質去驗證假設有一個error epsilon,隨著模型預測的長度提升最終會導致一個小錯誤累積到錯誤無窮大,但人類跟動物自己其實是有辦法隨著時間序列更新representation 的,這點當前還是難解問題,所以Yan Lecun才會提出世界模型。
這邊要說的東西還很多,還是保留一下以後再談,反正人工智慧的出現絕對不會是資工系的末路,真的到末路那就是天網出現那全體人類都要害怕被取代才是。
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絕大多數資工的工作不到GPT等級ㄚ
你講的這些 非本科系的人哪會知道…
那個哥哥感覺就一般民眾
這個領域太吃天分跟腦袋,很有可能一個
13歲的小孩子就電翻了一狗票人.....
但是絕對不會有幾個13歲的懂半導體和IC
設計...
一般人不懂半導體和ic設計的主因是目前開
源圈講求分享,一起進步。半導體和ic開源
看看如何?
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[情報] 中國推出世界首顆無干涉 AI全自動設計CPU中國推出世界首顆無干涉 AI全自動設計CPU 中科院計算所的處理器晶片全國重點實驗室及其合作單位, 用AI技術設計出了世界上首個無人工干預、全自動生成的CPU晶片——啟蒙1號。 這顆完全由AI設計的32位RISC-V CPU,相比GPT-4目前所能設計的電路規模大4000倍,28
Re: [問卦] Chatgpt的技術到底是獨創還是早就有了?你拆成兩個字來看 chat gpt 其實類似的演算法 〓.〓 你有沒有用google鍵盤12
Re: [閒聊] 繪師是怕畫不過AI還是怕AI會創作?怒刪,剛好碩班是研究AI領域,以我的角度來看 其實人工智慧這一塊的發展跟人類特徵學息息相關。人類從自我的習性套用到機器上,透 過流程特徵化後編制pipeline讓機器模仿人類的習性。 先說結論,Machine Learning(ML)不可能只靠「單一」一張畫師的畫就可以訓練成一個有 效的模型;相反地它需要透過大量的數據去臨摹某一種畫風。6
Re: [討論] 微軟New Bing的Ai 能力究竟有多強?ha : tGPT 3.5開放公測了。 : 根據首批試用者的使用表示,New Bing相比ChatGPT有更多的優點,比如ChatGPT的資料 只 : 有到2021年,而New Bing資料是實時的。6
Re: [閒聊] ChatGPT是語言模型不是搜尋引擎不要講以後了,現在就有一堆被程式愚弄的人。 對,我就在講"chatGPT可以幫你寫程式還學屁語言"的你各位。 首先你必須要了解的是,GPT這東西就跟擲骰子一樣,只是你跟它玩的是 "文字接龍"。假設你問"112年12月台灣進口多少巴西咖啡" 它會這樣回答:2
Re: [閒聊] 大家是不是都被AI給騙啦?我理解你的擔憂。人工智慧(AI)是一個相當廣泛的領域,而ChatGPT這樣的模型確實是透 過訓練大量的網路資料來產生回答。它並不具備真正的意識、理解或創造力,它僅僅是根據 過去的資料來生成回應。 當使用AI時,我們應該保持一定的謹慎態度,特別是在涉及重要的決策或具有風險的情況下 。AI可能會受到資料偏差、訓練不足或錯誤的影響,這可能導致不準確或有偏差的結果。1
Re: [問卦] 為什麼人工智慧在這今年炸開了這一波是十年前的AlexNet才開始讓ML實用化 以往都只是研究 AlexNet橫空出世 GPU+大型CNN 辨識率高 忽然讓一堆人想到 啊幹 原來GPU能幹那麼複雜的事情 所以從2012年之後 ML/AI的研究如同雨後春筍呈現爆炸性的增長 ML從事的人多 想法就多 推出的模型多 成功的總會有幾個- 現在就怕豹了好不好 有興趣來看一下openai ceo的訪談 這ceo在整個訪談的立基點 始終踩在ai可能會讓過去500年的發展濃縮到1年上面
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