
国产智谱AI,凭啥敢叫板ChatGPT4.0?你也能生成一个自己的机器人
智谱AI4.0终于发布了!我看了很多博主的评价,都说它很厉害,
智谱官方也公布了一些数据,显示它在英文方面接近了GPT4的水平,在中文方面还超过了GPT4的水平!而且它还能处理128K的上下文,
在回答问题的时候,它能找到正确的答案的概率是100%,这比GPT4的80%要高多了!召回率,就是这个意思。
我觉得光看数据不够,还要亲自体验一下。我想试试看ChatGPT4.0的提示词在智谱AI4.0上能不能用,如果能用的话,那我们这些擅长用提示词的人,不是又有机会大赚一笔了吗!
进入这个页面,点击GLM-4,这是目前国内“最聪明的大语言模型”
进入以下页面,左边的对话栏,右边的参数设置
可以看到不同的地方是体验对象、模型、
max_tokens、
temperature
、
top_p
这是专业书术语,
max_tokens
意味着无论用户提出的问题有多长,机器人的回答都不会超过1024个令牌的长度。
temperature
采样温度,控制输出的随机性,必须为正数 取值范围是: [0.0,1.0] 值越大,会使输出更随机,更具创造性;值越小,输出会更加稳定或确定。 建议您根据应用场景调整 top_p 或 temperature 参数,但不要同时调整两个参数。
-
采样温度(temperature)
: 是一个用于调整生成模型输出多样性和确定性的参数。 -
控制输出的随机性
: 通过调整这个参数,可以控制模型在生成输出时的随机性。 -
必须为正数
: temperature 的值需要是大于零的数。 -
取值范围是 [0.0,1.0]
: 这个参数的取值范围是从0.0到1.0。不过,通常情况下,temperature 的取值范围可能更大,比如 [0.0, ∞),这里提到的范围可能是由特定应用或模型特别设定的。 -
值越大,会使输出更随机,更具创造性
: 当temperature的值较大时,模型生成的输出会更加多样和不可预测,这可能导致更具有创造性和随机性的结果。 -
值越小,输出会更加稳定或确定
: 相反,如果temperature的值较小,模型生成的输出会更加稳定和可预测,接近于模型认为最可能的输出。 -
建议根据应用场景调整 top_p 或 temperature 参数
: top_p 是另一个控制输出多样性的参数,与temperature相似。作者建议根据具体的应用场景和需求来调整这两个参数中的一个。 -
不要同时调整两个参数
: 因为top_p和temperature参数控制的是同一方面的特性,同时调整可能会导致不可预料的输出变化,因此建议只调整其中一个。
top_p是
用温度取样的另一种方法,称为核取样 取值范围是: [0.0,1.0] 模型考虑具有 top_p 概率质量的令牌的结果。所以 0.1 意味着模型解码器只考虑从前 10% 的概率的候选集中取tokens;top_p 为 0 时,该参数不起作用。 建议您根据应用场景调整 top_p 或 temperature 参数,但不要同时调整两个参数。
接下来我们来进行一段测试,首先是取标题
测试写知乎故事
段落改写
我觉得很不错了!对比下GPT3.5的能力,GPT3.5则是直接开始了.
在我看来,智谱GLM-4的能力已经超过GPT3.5turbo,
达到了GPT4.0的80%!
不过GPT也在进化,已经有传言,
GPT-5已经在灰度测试~
END
我是大象,目前在做AI写作,副业从事新媒体运营,并拥有自己的工作室。借助AI技术趋势,我们可以做百家号、头条号和公众号
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