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ChatGPT為什么會(huì)“胡說(shuō)八道”?

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發(fā)表于 2024-9-13 11:25:00 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
AI幻覺(jué),簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),是指人工智能系統(tǒng)(自然語(yǔ)言處理模型)生成的內(nèi)容與真實(shí)數(shù)據(jù)不符,或偏離用戶指令的現(xiàn)象,就像人類說(shuō)“夢(mèng)話”一樣~
; O. g. W% u3 w2 T# I. N' ^! F. Z2 g0 Y, R+ s6 ^/ i
0 a0 B( f) F. Y0 q' u. H
那么AI幻覺(jué)有哪些?是什么原因產(chǎn)生的?我們?cè)撊绾伪苊釧I幻覺(jué)呢?' U  z, x4 u( X# Q- C# q
' a0 F# @0 @: R  U
1
5 S6 [5 L2 |+ I- k! q( d. n# S) s% hAI會(huì)產(chǎn)生什么樣的幻覺(jué)?2 a8 f& h. Z% e! r4 A/ x
  n2 b0 a2 A. ?, l7 ?1 C# O
可能有的小伙伴說(shuō):“我知道了!AI‘胡說(shuō)八道’就是AI幻覺(jué)唄?”其實(shí)也沒(méi)這么簡(jiǎn)單,AI幻覺(jué)主要有兩類。. a/ A- m5 m4 n! l4 a6 |4 }2 s
事實(shí)幻覺(jué):“假新聞制造機(jī)”
7 C. B6 b7 M( z! Y/ q. w  wA:事實(shí)不一致:AI生成的內(nèi)容與現(xiàn)實(shí)世界事實(shí)相矛盾- E5 {  W+ i3 h* R9 d: P
4 a# L& M  F0 S2 j0 G
當(dāng)被問(wèn)及“世界上最高的山峰是哪座?”,如果AI回答“深圳塘朗山是世界上最高的山峰!边@就是一個(gè)事實(shí)不一致的例子,因?yàn)樘晾噬阶溆趶V東省深圳市,海拔430米遠(yuǎn)低于珠穆朗瑪峰8848.86米,這個(gè)回答與現(xiàn)實(shí)世界的事實(shí)相矛盾。
5 B. Q) Y5 d" M' g1 q# wB:事實(shí)捏造:AI生成完全虛構(gòu)的內(nèi)容
  K. s4 q: {& h

8 \' n4 g6 |8 ^% H0 J. b& G; p
2 N; n, \+ T$ k5 x, @2 b如果AI描述說(shuō)“2024年,考古學(xué)家在埃及金字塔內(nèi)發(fā)現(xiàn)了一座隱藏的密室,里面藏有古代法老的寶藏和未知的高科技裝置!边@就是完全虛構(gòu)的信息,截至目前沒(méi)有考古發(fā)現(xiàn)或科學(xué)證據(jù)表明埃及金字塔內(nèi)存在未被發(fā)現(xiàn)的密室,更不用說(shuō)藏有古代法老的寶藏或未知的高科技裝置了。- i0 f& W' \% m' B3 t# s: D
忠誠(chéng)度幻覺(jué):“指令迷失”
; d- M& i( u: W! g4 CA:指令不一致:AI的回答偏離用戶的要求
3 b& \: B% c+ }0 F, y

9 K! u/ S8 f0 I3 r 4 d- N% r# O- p4 x5 z+ j9 [
如果用戶要求AI“講解一下龍飛鳳舞”,但AI回答了“老鐵,我給你搜了幾段舞蹈教學(xué)” ,這就完全偏離了原始的問(wèn)題。
4 e& K, S" _) ^' N- VB:上下文不一致:AI生成的內(nèi)容與提供的背景信息不符' y/ c8 ~9 k/ A

: u" T; t2 x1 X! u0 w" @" r0 Y% b8 b假設(shè)在一個(gè)討論中國(guó)傳統(tǒng)節(jié)日的上下文中,用戶問(wèn):“春節(jié)是什么時(shí)候?”AI回答:“春節(jié)是中國(guó)農(nóng)歷新年,通常在每年的1月或2月慶祝。”這個(gè)回答是正確的,符合春節(jié)的基本情況。
3 _0 k9 H% c, t0 [1 e然而,如果AI接著說(shuō):“春節(jié)是紀(jì)念屈原的節(jié)日,人們會(huì)吃粽子和賽龍舟!边@就是上下文不一致的例子,因?yàn)锳I的回答與春節(jié)的背景信息不符。
6 e) Z$ S: j4 F, q% u: LC. 邏輯不一致:AI的輸出存在內(nèi)在邏輯矛盾% M$ s! Q* m4 m* h3 Y& q  i. t
開(kāi)頭的9.11大于9.9就是一個(gè)典型的數(shù)值計(jì)算邏輯混亂的例子……,AI把自己繞蒙了~8 ~) M6 a8 z9 e, |
8 T7 T8 A- |1 ~2 v
2; K6 D& w; D! e& Z) ~/ h8 ~
AI幻覺(jué)有哪些特點(diǎn)( z' q! \, Q: H% `: F7 e) M' T: D: h
' L2 }+ B" Y% [
  • 內(nèi)容流暢性:盡管內(nèi)容可能有誤,AI生成的文本通常仍然連貫流暢。
  • 表面合理性 :生成的內(nèi)容表面上看起來(lái)可信,給人以“這看起來(lái)很對(duì)”的第一印象,非專業(yè)人士難以辨別。
  • 上下文相關(guān) :AI的幻覺(jué)內(nèi)容并非憑空出現(xiàn),它們通常與特定的上下文情境緊密相關(guān)。
  • 不可預(yù)測(cè)性 :很難預(yù)測(cè)AI何時(shí)會(huì)產(chǎn)生幻覺(jué),可能幻覺(jué)也很難復(fù)現(xiàn),就像人很難在今天做一個(gè)與昨天相同的夢(mèng)。3 f) O' E% w. k& Y2 \: b
    3$ ]# j, ^. E' z: |7 g+ \
    AI幻覺(jué)的“幕后黑手”# d% [4 J5 l9 C$ B$ r+ `) g
    ; J, G) I0 Y& r6 x) C" j
    AI幻覺(jué)主要來(lái)自以下方面:數(shù)據(jù)里的“坑”
    & n% @: o8 C, ]! N# O% j
    4 o1 e6 K5 \" }$ i. C/ K% t# a
  • 訓(xùn)練數(shù)據(jù)局限:AI訓(xùn)練數(shù)據(jù)可能包含錯(cuò)誤、偏見(jiàn)或過(guò)時(shí)信息。就像教小朋友學(xué)習(xí),課本是錯(cuò)的,考試自然無(wú)法答對(duì)。
  • 缺乏實(shí)時(shí)更新:AI通;陟o態(tài)數(shù)據(jù)訓(xùn)練,無(wú)法及時(shí)獲取最新信息?荚囈鶕(jù)最新的資料復(fù)習(xí),拿一本82年的教材是考不了24年的高考的~
    6 t5 ~3 ~- ~9 |. o  `+ {: u( q
    ; H  c2 {( r( O9 f4 J

    7 X9 T# C* Z" `7 G# z2 R% a' ^訓(xùn)練過(guò)程的“小插曲”
    6 z% X" F2 g0 ^2 l$ W8 x( P
    ( b4 R" L2 W' d% U 5 s, b( g/ N& i0 j  {
  • 過(guò)度泛化 :模型可能過(guò)于依賴某些模式,導(dǎo)致在新情況下推導(dǎo)錯(cuò)誤。就像我們學(xué)習(xí)時(shí)候只記住了公式,卻不會(huì)靈活變通。
  • 上下文理解不足:AI可能無(wú)法完全把握復(fù)雜的上下文關(guān)系。在處理多個(gè)復(fù)雜信息點(diǎn),或者在推理時(shí)容易出錯(cuò)。就像我們的大腦有時(shí)也會(huì)短路一樣。# C3 r' {6 T1 q5 w
    7 h8 p' l( v0 `6 z: j
    模型本身的“小缺陷”
    1 t6 q4 A! C- d% z* B4 R& F+ {/ U6 `# V/ d9 J

    2 P% _3 B9 D1 S8 C模型結(jié)構(gòu)限制:AI通過(guò)統(tǒng)計(jì)模式預(yù)測(cè),但可能無(wú)法真正理解信息!澳阋詾樗娴亩悖鋵(shí)也不過(guò)是基于復(fù)雜算法的數(shù)學(xué)而已~”6 R- Z# m/ D5 L: @1 w& m
    4
    0 Q' r/ R- |% c
    9 c+ N' B" j) a- [6 T; U
    如何避免AI幻覺(jué)?
    2 g% m8 |. L- o' \! o1 N0 ^
    9 W9 ]) c9 X6 \" X; d避免AI幻覺(jué)有以下幾個(gè)“絕招”,各位少俠看“自身功力”,酌情修煉~一. 提示工程有策略提示工程通過(guò)優(yōu)化AI的輸入提示,使生成的內(nèi)容更準(zhǔn)確。
    7 l) y$ W2 D. ?A. 檢索增強(qiáng)生成(RAG)技術(shù)
    7 }" S0 r5 ]$ S" _
    0 r1 g8 U- I1 J2 |6 s3 s7 BRAG技術(shù)通過(guò)引入外部知識(shí)來(lái)幫助AI生成更準(zhǔn)確的內(nèi)容。主要方法包括:
    , @/ I$ X  r9 ~生成前檢索:在內(nèi)容生成前,系統(tǒng)會(huì)預(yù)檢索相關(guān)背景信息,為生成過(guò)程打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。' Z  t; \# `8 k% R: ~$ N% A
    生成過(guò)程中檢索:在生成過(guò)程中,系統(tǒng)實(shí)時(shí)檢索并整合外部知識(shí),確保內(nèi)容的時(shí)效性和深度。+ Z$ C( K% G) S+ {7 d
    生成后檢索 :生成后,系統(tǒng)再次檢索,與現(xiàn)有證據(jù)進(jìn)行對(duì)比,驗(yàn)證生成內(nèi)容的準(zhǔn)確性。
    & b; h3 K7 ^# `0 f3 E9 F

    7 l' y5 k% ~9 d例如,當(dāng)AI被問(wèn)到“2024年登月的宇航員有哪些?“時(shí),RAG系統(tǒng)會(huì)先檢索最新的新聞信息,然后基于檢索到的準(zhǔn)確信息生成回答。
    * M4 Y0 d, C& Q  u7 y0 N/ G! I, \2 T8 y
    B. 基于反饋和推理的自我改進(jìn)機(jī)制
    * E% v+ \+ P8 X6 Y這種方法賦予AI自我反思的能力,使其能夠不斷優(yōu)化生成的內(nèi)容。
    0 p3 W3 F1 k9 X0 N/ l/ C1 T' y; H* m% c# D% @4 m. a4 b! [& a
    ' I' c  S  i" i+ Y, \
    AI在生成答案后,會(huì)進(jìn)行自我審視,提出疑問(wèn):“這個(gè)答案是否全面?是否有關(guān)鍵信息被忽略?”
    / R/ g3 V  ?2 B1 mC. 提示詞的精細(xì)化調(diào)優(yōu)) ]' s+ ?- X8 Z- x, B* S
    通過(guò)精心設(shè)計(jì)的提示詞,引導(dǎo)AI生成更可靠、更精確的內(nèi)容。
    " A  r# ]0 G* h" A6 z# s# d. ]3 Y3 Y5 L  F1 |; O
    . p# `$ B5 M8 k4 Z
    例如,在地圖導(dǎo)航的AI應(yīng)用中,使用“請(qǐng)根據(jù)最新的交通管制政策、路況信息、天氣情況,提供明天上午九點(diǎn)到深圳灣公園的路線推薦,分別提供駕車與公共交通的路線信息,用時(shí)推薦等”具體提示,代替籠統(tǒng)的“如何去深圳灣公園”。9 R- N0 F+ H9 t# F
    這種方法不僅提升了信息的全面性,也增強(qiáng)了AI回答的針對(duì)性。(這不僅是我們最容易實(shí)現(xiàn)的策略,也是最直觀有效的方法,能夠顯著改善內(nèi)容生成的質(zhì)量和深度。
    3 T) M+ b8 @+ x+ Q  }
    ) h8 S# t# Y( [& n7 O! J/ k; b
    - }1 J* s' O' D* }- u  P二. 模型開(kāi)發(fā)不能停AI模型與訓(xùn)練過(guò)程的不斷進(jìn)化是減少幻覺(jué)產(chǎn)生的關(guān)鍵。
    2 S1 K' A& [* t# P2 U  Y2 z: x- d
    + C1 ~3 `( F! }1 g; ^8 Q; aA. 創(chuàng)新解碼技術(shù)
    0 n  F. M; T3 _- {采用新的解碼策略,以便更精準(zhǔn)地處理語(yǔ)言上下文,例如上下文感知解碼(CAD)。2 z8 P8 |& q8 q6 k7 \/ f: y
    ; i: [% y) \1 e) Y2 P: x
    這種方法通過(guò)在解碼過(guò)程中引入上下文信息,鼓勵(lì)模型更多地關(guān)注所提供的上下文,而不是僅僅依賴于模型在預(yù)訓(xùn)練階段學(xué)到的知識(shí)。" A: g, W- F& P3 {4 C8 t( ]) S

    " ?  m8 o' S' @0 m. X8 v# v( H例子:在翻譯一部科幻小說(shuō)時(shí),傳統(tǒng)模型可能會(huì)直譯“Beam me up”為“把我光束上去”,而應(yīng)用CAD的模型會(huì)理解這是一句要求傳送的指令,正確翻譯為“把我傳送上去”。
    4 S6 t# Z* P3 v/ a3 @: l) T/ t9 l& N# j+ i/ b! A& K

    ! H/ u, W1 u! D6 F" S1 k2 J( t$ Q) X" ~  {B. 知識(shí)圖譜的應(yīng)用; H, Y! y9 _! p4 X: q# s
    通過(guò)知識(shí)圖譜,我們能夠豐富AI的知識(shí)庫(kù),讓生成的內(nèi)容更加準(zhǔn)確和有深度。3 Z: N: Z2 i8 b# h1 g

    & s1 ~2 H2 R) N; l3 u3 e5 v: L想象一下,知識(shí)圖譜就像一個(gè)巨大的、互聯(lián)的“社交網(wǎng)絡(luò)”,但它不是連接人,而是連接各種信息和概念。每個(gè)“用戶”在這個(gè)網(wǎng)絡(luò)中都是一個(gè)實(shí)體,比如人、地點(diǎn)、事物或者概念。; P9 C( L  m2 A) {2 I9 @

    3 d* N2 a* d' L% ?它們通過(guò)各種“關(guān)系”相互連接,就像社交軟件上的好友關(guān)系一樣。知識(shí)圖譜通過(guò)這種方式組織信息,就像一個(gè)超級(jí)學(xué)霸幫助AI快速找到信息,并且理解不同信息之間的聯(lián)系。
    3 k  \7 n; `, G9 \4 Y6 S+ _2 x. L% O  c  U& t: C8 s1 ?- i. a
    舉個(gè)例子,如果你在知識(shí)圖譜中查找“蘋果”,它不僅會(huì)告訴你蘋果是一種水果,還可能告訴你蘋果公司是一家科技公司,甚至還會(huì)告訴你牛頓被蘋果啟發(fā)發(fā)現(xiàn)了萬(wàn)有引力。
    : O1 p9 Q& h5 r6 T' w
    : e  k) v0 v6 T9 Y4 T8 a

    4 L" t" K4 d7 FC. 基于忠實(shí)度的損失函數(shù)5 R! r  }: {% N$ ^3 w
    引入新的損失函數(shù),對(duì)偏離原始數(shù)據(jù)的生成內(nèi)容進(jìn)行懲罰,以減少不準(zhǔn)確的信息,從而把AI從幻覺(jué)中“掐醒”。
    % d/ s' s: x, ?2 r4 n' ]. G$ Y6 l( m" e) n

    0 k' u; g+ e  R舉個(gè)例子,AI在生成文章摘要時(shí),如果回答中添加了原文中未提及的內(nèi)容,損失函數(shù)會(huì)提高懲罰,確保模型學(xué)習(xí)到生成與原文相符的內(nèi)容。$ a! e" W9 t8 O2 I  `7 y5 I
    + t5 y) _) V: I8 p

    ; M3 V% k. V& f" @$ `D. 監(jiān)督微調(diào)
    " o; C; D. N- D5 d+ a0 Z6 D7 ?7 C通過(guò)特定領(lǐng)域的數(shù)據(jù)進(jìn)行微調(diào),提升模型在特定任務(wù)上的準(zhǔn)確性。! ^" z. M3 P, |: @2 Z

    $ H9 B, }' r2 H, e3 N
    6 q3 @6 ~! b. Q! @舉個(gè)例子,一個(gè)通用的語(yǔ)言模型可能對(duì)通信術(shù)語(yǔ)理解有限。通過(guò)使用大量通信行業(yè)資料進(jìn)行訓(xùn)練微調(diào),可以顯著提高模型在通信領(lǐng)域的準(zhǔn)確性。( V) s& d; D5 s5 r5 n7 Q+ [1 [
    比如,它可以更準(zhǔn)確地區(qū)分相似通信術(shù)語(yǔ)的區(qū)別,如EBGP和IBGP。
    3 J8 m8 u/ A- z$ ~, r; V& }
    ( O0 ]# W) t9 J" O. _三. AI Agent為模型加BuffAI Agent有特定的能力可以提高模型的可靠性,通過(guò)這種方式,AI Agent能夠更好地理解和處理復(fù)雜的任務(wù),減少在生成文本時(shí)出現(xiàn)的錯(cuò)誤或不準(zhǔn)確的信息。
    , Q. b& N/ L1 s! J5 t% u- XA. PAL(Program-Aided Language Models,程序輔助語(yǔ)言模型):PAL技術(shù)通過(guò)將程序化邏輯嵌入到語(yǔ)言模型中,使得AI能夠執(zhí)行特定的程序或算法來(lái)完成任務(wù)。- D5 Q: L" Z! w* i
    PAL技術(shù)像是一個(gè)“自動(dòng)化工具”,它通過(guò)內(nèi)置的程序邏輯來(lái)指導(dǎo)AI系統(tǒng)如何完成任務(wù)。這種技術(shù)的優(yōu)勢(shì)在于能夠處理那些規(guī)則明確、步驟固定的任務(wù)。0 U/ W) J( Y* R
    2 u& h9 `# B( l3 H4 x
    舉個(gè)例子,如果你告訴基于PAL技術(shù)的AI系統(tǒng):“我需要在每天下午3點(diǎn)提醒我喝水!毕到y(tǒng)會(huì)設(shè)置一個(gè)自動(dòng)化的日程提醒,每天按時(shí)提醒你,而不需要進(jìn)一步的交互。, C; @/ _1 L& Y  g9 X* B5 N( V
    ! w4 c4 S' j- M- Y- `; s& k$ [

    ' N4 d! h1 T% YB. ReAct(Reasoning and Acting,推理與行動(dòng)):$ n+ t1 a* V$ ]2 @: {5 v8 u
    ReAct技術(shù)強(qiáng)調(diào)AI對(duì)上下文的理解,以及基于這種理解進(jìn)行的推理和決策。# |8 d) U3 P' c: h- ?
    3 `$ S( n' i  L7 Q
    ReAct技術(shù)更像是一個(gè)“智能助手”,它不僅理解用戶的請(qǐng)求,還能夠根據(jù)請(qǐng)求的內(nèi)容進(jìn)行推理,并采取相應(yīng)的行動(dòng)。這種技術(shù)的優(yōu)勢(shì)在于能夠處理那些需要靈活推理和決策的任務(wù)。1 C1 }/ \* B3 c+ c

    . w5 o, S* m8 R& u! o舉個(gè)例子,如果你告訴基于ReAct算法的AI系統(tǒng):“我明天有個(gè)會(huì)議,需要準(zhǔn)備一份報(bào)告!盧eAct系統(tǒng)會(huì)理解你的請(qǐng)求,然后推理出你需要的信息類型,可能會(huì)詢問(wèn)你報(bào)告的具體內(nèi)容和格式,然后根據(jù)這些信息來(lái)幫助你準(zhǔn)備報(bào)告。- Z2 \/ M) k" J* ^3 B7 f
    , y& e# \' }- F% o* j2 {& S

    " H* t' }$ B/ m/ `* g
    " `; A- q3 g1 w) YEND/ B# G. z7 v. y+ g
    文檔君的AI幻覺(jué)就介紹到這啦!是不是秒懂了“AI幻覺(jué)”?
    ) a# ?8 I4 i0 O
    + e6 Z+ E( N9 u+ H( D所以下次當(dāng)你的AI應(yīng)用開(kāi)始“夢(mèng)話連篇”,不要“嘲笑”它,也不要急于按下“重啟”鍵。
    , z$ d4 @9 J8 g) t# G$ X其實(shí),AI也是在學(xué)習(xí)中成長(zhǎng)的“小朋友”,它們?cè)谂Τ砷L(zhǎng),可能偶爾也會(huì)開(kāi)個(gè)小差,做個(gè)“白日夢(mèng)”。只要我們用正確的方法引導(dǎo)它,多用一點(diǎn)耐心教導(dǎo)它,它就能從“夢(mèng)游”中醒來(lái),為我們提供準(zhǔn)確、可靠的服務(wù). J8 A" A3 Q& f0 t5 }2 @8 [2 ^: ]
    . |* _) ~' g+ [% v0 ]- F
    ~~~6 A" q$ G% u* L  ]  J" M
    % T3 Y$ w3 V1 ~! b7 e- [/ I
    小問(wèn)答
    " y$ R0 u3 U# ?' r9 s請(qǐng)問(wèn)“林黛玉倒拔垂楊柳”屬于AI的哪一種幻覺(jué)呢
    6 J% P* v* @# v9 N1 o- a" l: V' i! C! c) h0 |' P
    ?還有沒(méi)有什么典型的AI幻覺(jué)的例子?評(píng)論區(qū)跟大家分享一下吧~
    ; V) V0 R8 d, h5 i2 R7 o8 j
    ; a( E4 D. J) g1 L
    4 j4 Z) ]9 t6 x
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