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本周最火AutoGPT!GitHub3.6萬+標星,解決復雜任務全程無需人類插手

本周AI圈”最紅炸子雞“誕生——AutoGPT。

不僅如此,這款軟件系統(tǒng)的橫空出世,一舉將AI進程推向了新高度——


(資料圖片僅供參考)

自主人工智能。

顧名思義,它所具備的能力主打的就是一個“自主”,完全不用人類插手的那種!

例如一位網友就要求AutoGPT開發(fā)一個網站,結果不到3分鐘,AI自己就用React和Tailwind CSS“唰唰唰”地搞定了。

AI自己上網、自己使用第三方工具、自己思考、自己操作你的電腦。

這一套打法,算得上是把行動觀察結果思考決定下一步行動這條路子給打通并循環(huán)了起來。

就連前特斯拉AI總監(jiān)Andrej Karpathy對此都評價道:

AutoGPT是提示工程的下一個前沿。

而且不只是AutoGPT,最近還陸陸續(xù)續(xù)地衍生出了各種自主人工智能工具,例如AgentGPT、BabyAGI等等。

然后網友們對面此景也坐不住了,驚嘆于AI發(fā)展的日新月異:

這倆月,一睜眼就出新東西,太累了。

無需人類插手的AutoGPT們

那么這個當紅的AutoGPT,和之前ChatGPT那波AI又有何區(qū)別?

微博博主木遙便下場親測了一下。

圖源:微博博主“木遙”他測試所用的題目是“給我解釋LangChain怎么用”(LangChain是大型語言模型的一種應用框架)。

這個問題若是交給傳統(tǒng)的GPT,由于LangChain這個概念太新,AI就會出現(xiàn)不知道怎么回答的情況。

若是交給“GPT+插件”這個組合來回答,那結果就會有點像Bing或者Bard。

但AutoGPT上手就不一樣了,來欣賞一下它的執(zhí)行過程

首先試著直接去LangChain官網爬信息。被官網拒絕了,可能因為有屏蔽。發(fā)現(xiàn)失敗了之后想了想,說要不Google一下?Google出了很多結果。讀了半天這些結果,說「現(xiàn)在我們已經搜集了不少有用的信息了,接下來讓我們安裝它玩一下」然后就開始動手在我的電腦上安裝LangChain……

而博主“木遙”在這整個過程中所做的事情就是“坐在屏幕前看著這一切自動在我眼前發(fā)生”……

圖源:微博博主“木遙然后這位博主不禁發(fā)出了感慨:

我要是有它這個行動力,三個PhD都念完了。

有類似自主能力的AI,還有最近同樣火爆的AgentGPT。

也是只需要給個任務,剩下的都交給它來完成:

用100美元的資金創(chuàng)建一個新的創(chuàng)業(yè)公司。

AgentGPT在接到這項任務之后,便開始了他的展示:

思考中……添加任務:研究需要最少資金的低成本商業(yè)模式。添加任務:確定潛在的目標市場及其需求。添加任務:開發(fā)一個精簡的MVP(最小可行產品),并在目標市場進行測試以驗證需求。思考中……

然后AgentGPT先是輸出執(zhí)行“研究需要最少資金的低成本商業(yè)模式”的結果:

根據我的研究,一些需要最少資金的低成本商業(yè)模式包括:

1、Dropshipping:通過Dropshipping,你可以在網上銷售產品而無需持有庫存。您只需通過第三方供應商完成訂單,第三方供應商將產品直接運送給您的客戶。你可以從50美元開始支付網站托管和域名注冊費。

2、 社交媒體營銷:如果你有社交媒體營銷的天賦,你可以通過幫助企業(yè)接觸他們的目標受眾來創(chuàng)辦自己的代理公司。你所需要的只是一臺電腦,互聯(lián)網連接,以及一些社交媒體營銷的經驗和技能,而你的起價只有50美元或更少。

3、活動策劃:如果你對組織活動有熱情,你可以開始自己的活動策劃業(yè)務。你可以從策劃一些小活動開始,比如生日派對、婚禮等等。你可以從100美元開始,創(chuàng)建一個簡單的網站,名片,并通過社交媒體營銷自己。

4、自由寫作:如果你有寫作天賦,你可以開始自己的自由寫作事業(yè)。你可以通過在線平臺,如Upwork、Fiver和其他求職網站找到客戶。只需50美元,你就可以創(chuàng)建一個投資組合網站,并通過社交媒體營銷自己。

這些只是一些低成本的商業(yè)模式,你只需要100美元的資金就可以考慮。選擇一個符合你的技能和興趣的商業(yè)模式是很重要的。

到這還沒有完,AgentGPT會繼續(xù)開始它的工作:

思考中……添加任務:針對每種已確定的低成本商業(yè)模式,對潛在的產品或服務想法進行頭腦風暴。添加任務:評估每個想法的潛在盈利能力和可擴展性。添加任務:選擇最有希望的想法,并開發(fā)精益MVP,用于目標市場的測試。

而后便是繼續(xù)地再思考、執(zhí)行。

再如BabyAGI,也只需給個目標和任務迭代次數,AI“唰唰唰”地便自己搞了起來:

而且已經有博主開始把AutoGPT當做自己的生產力工具了——做視頻!

不少網友在看到AI們的如此表現(xiàn)之后,表示整個人都通透了:

怎么玩?

這么強的工具,真的不想親自玩一下?

操作一點也不麻煩。

首先,準備好OpenAI API和PINECONE API的密鑰(后者是專為AI長期內存開發(fā)的一個數據庫,使用前者則會消耗你OpenAI帳戶中的余額,免費版本送18美元)。

Python要求3.8版本及以上。

如果你需要語音輸出,你也可以準備一個ElevenLabs API的。

Ps. 獲取地址都放在文末鏈接中了。

接下來, 打開你的CLI工具下載AutoGPT項目:

git clone?https://github.com/Torantulino/Auto-GPT.git

然后:

cd ‘Auto-GPT’
pip install -r requirements.txt

接著找到AutoGPT的根文件夾,將“.env.template”重命名為“.env”并打開。

再將密鑰都替換為你準備好的那些。

最后,在終端運行:

python scripts/main.py

如果要使用語音模式,運行:

python scripts/main.py —speak

如果不能訪問GPT-4,開啟“gpt3only”模式:

python scripts/main.py —gpt3only

現(xiàn)在,你就可以開始搞你自己的AutoGPT項目了。

記住在AuroGPT的每個操作之后,輸入“NEXT COMMAND”授權程序繼續(xù)。

盡管項目也提供了不用這么麻煩的連續(xù)模式,最開始運行時用這個命令:

python scripts/main.py —continuous

但作者強烈不推薦!!因為它可能會導致你的AI一直運行下去或執(zhí)行你正常根本不會授權的操作。

如果你非要試試,風險自負……

以及默認情況下,AutoGPT用DALL-e生成圖像,要換Stable Diffusion的話,需要一個HuggingFace API的令牌。

本質是“套娃”

簡單介紹一下AutoGPT的原理。

AutoGPT由于擴大了自己的應用范圍,包括執(zhí)行文件操作、網頁瀏覽和數據檢索等,有別于我們之前見過的所有AI(GitHub上已攬獲3.6萬+標星)。

如Mila研究所前AI研究員@Lior分析:

AutoGPT相當于給了基于GPT的模型一個內存和一個主體(body)。

具體來說:

AutoGPT的架構基于GPT-4和GPT-3.5,靠API連接;

AutoGPT可以進行自主迭代,即通過自我批判性審查來改進輸出、在先前工作的基礎上進行構建,并為了獲得更準確的結果集成prompt歷史記錄;

AutoGPT具有內存管理,集成了Pinecone數據庫,因此它可進行長期內存存儲,保存上下文并基于此進行決策改進。

而在推特博主Jay Hack看來,AutoGPT等類似工具的出現(xiàn),其實證明了智能的本質是套娃這件事兒

因為不論是AutoGPT還是BabyAGI,它們都是LLM來遞歸地調用自己

這在AI領域最近可謂是個大趨勢:

專業(yè)一點的話來說,這叫模型堆疊,即模型“一路向下”,去套用別的模型來拆解并解決任務。

用咱大白話來說,這就是“套娃”。

除了AutoGPT、BabyAGI這些,還有ViperGPT、SayCan和ToolKit等最新工具,以及前面微軟發(fā)布的VisualGPT和HugginGPT,都差不多是這個思想。

再往前一些,初代DALL·E其實就是CLIP套VAE。

有意思的是,Jay Hack指出,有著“人工智能元老”之稱的馬文·明斯基早在1986年就把人類智能描述成有許多相互作用子系統(tǒng)的組織。

最后,Jay Hack也表示,正是因為“套娃”這種操作,我們的AI現(xiàn)在才得以拿下更為復雜的任務。而這,也就離通用人工智能更近一步。

確實,有不少網友都贊同:

AutoGPT可能就是AI領域中的下一大趨勢。

面對如此強大的“套娃”工具們,一些人則開始哀嚎了:

本文作者:金磊、豐色,來源:量子位,原文標題:《本周最火AutoGPT!GitHub3.6萬+標星,解決復雜任務全程無需人類插手》

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