每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-07-18 07:36:45
每經(jīng)編輯 杜宇
7月18日凌晨,OpenAI在官網(wǎng)發(fā)布了最新技術(shù)研究——Prover-Verifier-Games。
隨著ChatGPT在法律、金融、營(yíng)銷等領(lǐng)域的廣泛使用,確保模型的安全、準(zhǔn)確輸出同時(shí)被很好理解變得非常重要。但由于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的復(fù)雜和多變性,我們根本無(wú)法驗(yàn)證其生成內(nèi)容的準(zhǔn)確性,這也就會(huì)出現(xiàn)輸出“黑盒”的情況。
為了解決這個(gè)難題,OpenAI提出了全新訓(xùn)練框架Prover-Verifier Games(簡(jiǎn)稱“PVG”),例如,用GPT-3這樣的小模型來(lái)驗(yàn)證、監(jiān)督,GPT-4大模型的輸出,從而提升輸出準(zhǔn)確率以及可控性。
PVG技術(shù)概念早在2021年8月的一篇論文中就被提出來(lái),OpenAI也正是受此靈感啟發(fā)。這是一種基于博弈論的訓(xùn)練方法,通過(guò)模擬證明者和驗(yàn)證者之間的互動(dòng),提高模型的輸出質(zhì)量。
在這個(gè)機(jī)制中,Prover(證明者)的任務(wù)就是生成內(nèi)容,而Verifier(驗(yàn)證者)的任務(wù)就是判斷這些內(nèi)容是否正確。
這樣做的目的是讓驗(yàn)證者學(xué)會(huì)如何從大量的內(nèi)容中識(shí)別出正確的答案。在驗(yàn)證的過(guò)程中,證明者和驗(yàn)證者的角色是相互依賴的。證明者需要生成能夠說(shuō)服驗(yàn)證者的內(nèi)容,而驗(yàn)證者則需要具備足夠的判斷力來(lái)識(shí)別出正確的內(nèi)容。
在訓(xùn)練PVG時(shí),每輪訓(xùn)練都包括驗(yàn)證者和證明者的優(yōu)化。在每一輪中,驗(yàn)證者首先使用監(jiān)督學(xué)習(xí)來(lái)預(yù)測(cè)內(nèi)容的正確性,幫助驗(yàn)證者學(xué)會(huì)如何從大量的內(nèi)容中識(shí)別出正確的答案。使證明者通過(guò)強(qiáng)化學(xué)習(xí)來(lái)優(yōu)化其生成的內(nèi)容。
例如,當(dāng)用戶提出問(wèn)題“肖娜的父親的年齡是肖娜的5倍。肖娜目前的年齡是阿莉亞的3倍。如果阿莉亞3歲,肖娜的父親有多大?”
GPT-4的輸出為45歲。
而驗(yàn)證者模型GPT-3需要確定阿莉亞的年齡,然后根據(jù)阿莉亞的年齡計(jì)算出肖娜的年齡,最后再根據(jù)肖娜的年齡計(jì)算出肖娜父親的年齡,整個(gè)過(guò)程需要多輪驗(yàn)證。
此外,在訓(xùn)練過(guò)程中,OpenAI還引入了一種名為“可檢查性訓(xùn)練”(checkability training)的方法。
通過(guò)交替訓(xùn)練驗(yàn)證器和證明者模型,從而驗(yàn)證使用監(jiān)督學(xué)習(xí)來(lái)預(yù)測(cè)從之前輪次的證明者中采樣的解決方案的正確性。證明者則使用強(qiáng)化學(xué)習(xí),根據(jù)當(dāng)前輪次驗(yàn)證器的接受度和解決方案的正確性來(lái)進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化。
研究人員表示,隨著訓(xùn)練輪次的增加,驗(yàn)證者的健全性逐漸提升,表現(xiàn)為對(duì)狡猾論證者生成的錯(cuò)誤解決方案的抵抗力增強(qiáng)。同時(shí),有益論證者生成的解決方案也變得更清晰,更易于被人類理解。
值得注意的是,據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)道,此前,由綜藝節(jié)目《歌手2024》排名引發(fā)的熱議蔓延到大模型領(lǐng)域,也成了一場(chǎng)針對(duì)大模型數(shù)學(xué)能力的小測(cè)。
在《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者7月17日的測(cè)試中,對(duì)于13.11%與13.8%誰(shuí)大的問(wèn)題,除了智譜清言外,文心一言、通義千問(wèn)、kimi、商湯商量、百川智能百小應(yīng)等大模型均給出了正確回答。
大部分大模型都在給出答案的同時(shí)呈現(xiàn)了推理過(guò)程。智譜清言給出的推理過(guò)程顯示,在比較13.11%和13.8%時(shí),13.11%是更大的數(shù)值。這是因?yàn)楫?dāng)比較兩個(gè)百分?jǐn)?shù)時(shí),我們首先比較整數(shù)部分,如果它們相同,則比較小數(shù)部分。在這里,兩個(gè)數(shù)的整數(shù)部分都是13,但13.11的小數(shù)部分(11)大于13.8的小數(shù)部分(8),因此13.11%大于13.8%。
從推理過(guò)程判斷,可能由于小數(shù)點(diǎn)后數(shù)位不同,大模型在比較過(guò)程中產(chǎn)生了幻覺(jué)。經(jīng)過(guò)兩輪提問(wèn)后,智譜清言給出了正確回答。
當(dāng)記者把問(wèn)題換成“9.9與9.11誰(shuí)大”,零一萬(wàn)物的萬(wàn)知大模型等同樣在一開(kāi)始給出錯(cuò)誤答案,當(dāng)記者進(jìn)一步追問(wèn)“9.11減9.9等于多少”,甚至有大模型給出“0.21”的答案。
萬(wàn)知的推理過(guò)程稍顯混亂:在比較9.9和9.11時(shí),由于整數(shù)部分都是9,所以比較小數(shù)點(diǎn)后的第一位數(shù)字。9.9的小數(shù)點(diǎn)后第一位是9,而9.11的小數(shù)點(diǎn)后第一位是1。由于9小于10,所以在比較小數(shù)點(diǎn)后第二位數(shù)字時(shí),9.9的小數(shù)點(diǎn)后第二位是0(隱含的),而9.11的小數(shù)點(diǎn)后第二位是1。因此,9.9的小數(shù)點(diǎn)后第二位數(shù)字(隱含的0)小于9.11的小數(shù)點(diǎn)后第二位數(shù)字(1),所以9.9小于9.11。
隨后,記者向大模型提問(wèn):為何會(huì)出現(xiàn)有大模型認(rèn)為13.11大于13.8的情況?
ChatGPT給出的回答顯示,出現(xiàn)這種情況的原因可能是由于計(jì)算或比較方式的錯(cuò)誤。可能的誤差原因包括:數(shù)值理解錯(cuò)誤,有時(shí)系統(tǒng)可能會(huì)誤解數(shù)字的小數(shù)點(diǎn)位置;字符串比較,如果直接按字符串比較,可能會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤。因?yàn)樽址容^是按字符順序逐一比較的,而不是按數(shù)值比較;代碼實(shí)現(xiàn)錯(cuò)誤,在編程中,可能存在比較邏輯或轉(zhuǎn)換錯(cuò)誤。
文心一言給出的解答則是,訓(xùn)練數(shù)據(jù)偏差、輸入處理與理解、模型幻覺(jué)、推理能力不足等原因。訓(xùn)練數(shù)據(jù)偏差層面,即大模型在訓(xùn)練過(guò)程中,可能接觸到了大量包含數(shù)字的數(shù)據(jù),但這些數(shù)據(jù)并不總是以比較大小為目的。例如,數(shù)字可能出現(xiàn)在版本號(hào)、股票代碼、基金表現(xiàn)、匯率等上下文中,這些場(chǎng)景下的數(shù)字大小并不總是具有直接的比較意義。如果訓(xùn)練數(shù)據(jù)中存在關(guān)于數(shù)字比較的偏差或不足,模型可能無(wú)法學(xué)習(xí)到正確的比較規(guī)則。
另一方面,可能由于大模型在處理輸入文本時(shí),將數(shù)字視為字符序列,而不是具有數(shù)值意義的實(shí)體。因此,在比較數(shù)字大小時(shí),模型可能沒(méi)有正確地將其轉(zhuǎn)換為數(shù)值進(jìn)行比較。另外,模型在處理小數(shù)時(shí)可能存在困難,特別是當(dāng)小數(shù)位數(shù)不同時(shí)。模型可能沒(méi)有正確地理解小數(shù)部分的比較規(guī)則。
7月17日,有大模型企業(yè)人士在接受記者電話采訪時(shí)表示,對(duì)于大模型而言,這不是很難解決的技術(shù)難點(diǎn),只要喂了這方面的數(shù)據(jù),其實(shí)就能得到準(zhǔn)確的答案,只不過(guò)大部分的大模型廠商沒(méi)有把這方面的訓(xùn)練作為重心,所以可能會(huì)出現(xiàn)上述不準(zhǔn)確的回答。
OpenAI“草莓”項(xiàng)目曝光,推理能力接近人類?
新近消息顯示,OpenAI正在讓人工智能(AI)大模型的能力更加接近類人的推理水平。
據(jù)知情人士和媒體查閱的內(nèi)部文件,ChatGPT開(kāi)發(fā)商O(píng)penAI正在一個(gè)代號(hào)為“草莓”的項(xiàng)目中開(kāi)發(fā)一種新的人工智能模型。該項(xiàng)目的細(xì)節(jié)此前從未被報(bào)道過(guò),目前該公司正在努力展示其提供的模型類型能夠提供高級(jí)推理能力。這位知情人士說(shuō),即使在OpenAI內(nèi)部,“草莓”的工作原理也是一個(gè)嚴(yán)格保密的秘密。
知情人士還透露,該內(nèi)部文件描述了一個(gè)使用Strawberry模型的項(xiàng)目,目的是使該公司的人工智能不僅能夠生成查詢的答案,而且能夠提前做好足夠的計(jì)劃,自主、可靠地在互聯(lián)網(wǎng)上導(dǎo)航,以執(zhí)行OpenAI所說(shuō)的“深度研究”。
圖片來(lái)源:視覺(jué)中國(guó)-VCG31N2008743681
OpenAI被問(wèn)及上述所說(shuō)的草莓技術(shù)時(shí),OpenAI的發(fā)言人在一份聲明中表示:“我們希望自身AI 模型能夠像我們(人類)一樣看待和理解世界。持續(xù)研究新的AI能力是業(yè)界的常見(jiàn)做法,大家都相信這些系統(tǒng)的推理能力會(huì)隨著時(shí)間的推移而提高。”
雖然該發(fā)言人未直接回答有關(guān)草莓的問(wèn)題,但媒體稱,草莓項(xiàng)目此前名為Q*。而Q*正是去年被爆出OpenAI CEO突然被解雇宮斗大戲的導(dǎo)火索。
去年11月媒體稱,OpenAI代號(hào)Q*的項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)重大突破,讓人類實(shí)現(xiàn)通用人工智能(AGI)的步伐大大提速,但OpenAI CEO 奧特曼可能沒(méi)有和董事會(huì)詳細(xì)披露Q*的進(jìn)展,這是董事會(huì)突然解雇奧特曼的一個(gè)原因。OpenAI的內(nèi)部人士向董事會(huì)致信警告,Q*的重大發(fā)現(xiàn)可能威脅全人類。
媒體稱,Q*可能具備GPT-4所不具備的基礎(chǔ)數(shù)學(xué)能力,或許意味著與人類智能相媲美的推理能力,網(wǎng)友推測(cè),這可能代表OpenAI朝著其設(shè)定的AGI目標(biāo)邁出了一大步。
今年3月曝光的一份文件顯示,OpenAI計(jì)劃,在2027年以前,開(kāi)發(fā)出人類水平的AGI。OpenAI 2022年就開(kāi)始訓(xùn)練一個(gè)125萬(wàn)億參數(shù)的多模態(tài)模型,該模型名為Arrakis或Q*,原本計(jì)劃在2025年作為GPT-5發(fā)布,但因推理成本高而取消。OpenAI此后計(jì)劃,2027年發(fā)布的Q 2025(GPT-8)將實(shí)現(xiàn)完全的AGI。
人工智能(AI)研究者早就在爭(zhēng)論用什么標(biāo)準(zhǔn)判斷人類實(shí)現(xiàn)了通用人工智能(AGI)。OpenAI最近開(kāi)發(fā)了一套系統(tǒng),“自定義”AI進(jìn)化等級(jí),以此追蹤開(kāi)發(fā)人類級(jí)別AI的進(jìn)展。
每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合OpenAI官網(wǎng)、每日經(jīng)濟(jì)新聞(記者 可楊)、公開(kāi)資料
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