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【ChatGPT先行者经验:多奇数位创意总经理黄保翕】靠AI减少开发重工和注解负担,IT人语言逻辑能力未来更重要

自然语言处理AI可以成为程式开发工作的强力辅助。事实上,从自动生成程式码、提供修改建议,到撰写程式码注解、生成程式说明文件,软体开发公司多奇数位创意已经用ChatGPT和同样使用GPT-3模型的Copilot,来简化这些环节的许多工作。这些工具对开发工作带来的改变,让语言逻辑能力成为工程师重要能力之一,「甚至以後文组的人,即使程式能力不是很强,也可以把开发做得很好。」多奇数位创意总经理黄保翕(Will保哥)直言。

自动化高重复性开发及解释性文书工作

黄保翕他以自家一位Java工程师首次尝试体验Copilot的故事,来说明AI如何应用於程式开发。

这位工程师当时正在与黄保翕讨论专案程式码重复性高,是否要建立一些设计模式(Design pattern)来优化开发流程。「这种事情用Copilot其实一下就搞定了。」黄保翕说。

起初这位工程师还半信半疑,加上当时Copilot免费试用已经结束了,因此工程师不太情愿。黄保翕只好直接掏出300块,并当场教这位工程师如何使用Copilot。

「结果他在IDE刚打了一个@,後面100%正确的程式码就自动完成了。」黄保翕解释,Copilot可以自动将专案所有的原始码进行建模跟分析。当工程师输入提示文字,它便会考虑专案的设计模式跟架构,并预测一个最适合的回答。这意味着,许多重复性的程式码,例如增删查改(CRUD)指令,都能用AI又快又好的完成,省下开发人员撰写重复程式码的时间和精力。黄保翕并表示,由於AI生成的程式码是依照提示指令及开发中专案既有程式码,动态生成的产物,因此这些程式码没有抄袭的疑虑。

多奇还会利用Copilot及ChatGPT,来生产程式码注解及程式码说明书。黄保翕说,工程师通常不喜欢写程式码说明文件,而AI生成的说明书,不只条理清晰,几乎不用修改,还可以文情并茂,容易阅读。现在多奇PM或SA只要把程式码输入ChatGPT里面,再把生成的说明文字贴到Word里,程式说明书就接近完成了。由於程式码是逻辑性很强的文字内容,因此NLP可以轻易生成说明文件,且错误率很低,「如果ChatGPT看不懂你的程式码,那你写的东西也是够烂的。」他笑道。

ChatGPT还能用来优化或检查程式码,多奇甚至为此开发了辅助工具,进一步加速工程师用ChatGPT做这件事。他们开发了一个Google Chrome扩充功能,能自动填入Web版ChatGPT的提示文字,再写了一个Teams机器人,可以将输入的程式码抛转到这个扩充功能上。这样一来,工程师只要在自家Teams频道上贴入程式码,就能直接抛转到Web版ChatGPT,让AI帮忙检查,并提出建议。黄保翕补充,这样不只能简化程式码检查工作,而且每个工程师一天至少会使用ChatGPT 10至20次,透过这个工具来利用免费的Web版ChatGPT,还能省下呼叫ChatGPT API的使用费用。

颠覆开发工作流程,语言逻辑能力更加重要

Copilot和ChatGPT自动化了许多开发环节,不过黄保翕强调,这并不代表工程师会被取代,因为AI没有自主发想能力,因此人类工程师发起新专案、新功能的角色,难以由AI替代。尽管如此,工程师的工作内容和流程,以及被重视的能力,还是会因为这些AI工具的问世而改变。要用提示文字来操作AI写程式、写文件,工程师必须具备两种能力,其一是语言逻辑能力,其二是对开发技术及框架的理解。

给你一个情境,如果你要对ChatGPT描述它,你会怎麽说?黄保翕拿这个问题考过许多人,「很多人会词穷,对工程师来说,这是一个警讯。」他指出,重复性高、有明显设计模式的程式码,工程师可以轻易命令AI生成。但如果要AI生成的内容,涉及较为复杂的业务逻辑或程式逻辑,就需要工程师用更精准的语言提示AI。此时,比起写程式的能力,工程师的语言逻辑能力就显得更加重要。「以後甚至可以找文组生来生成程式码,因为他们更能对AI清楚描述需求。」他说。

要清楚描述需求,除了理解业务逻辑,工程师还得对开发框架及技术足够熟悉。若工程师对技术理解有限,就无法准确告诉AI怎麽写程式。黄保翕说,目前Copilot和ChatGPT约省下了工程师20%的工作时间,这些时间,工程师应该用来深化自己对技术的了解,以利未来能命令AI写出更多、更复杂的程式码。研究开发技术的方向,也会从记忆特定程式码怎麽写,转向理解这个开发框架或技术的强弱项及运作逻辑,因为有许多程式码已经不再是由工程师亲手敲出来,而是由AI工具代为生成。

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微软 CEO:以往的数位助理服务都「笨得像石头」

本篇来自合作媒体 Mashdigi, INSIDE 经授权转载。

稍早接受金融时报采访时,微软执行长 Satya Nadella 认为过去推出的 Cortana 数位助理服务,以及市场业者推出的 Alexa、Google Assistant、Siri 等数位助理服务都「笨得像石头」(dumb as a rock)。

在 Satya Nadella 的说法中,认为多数数位助理服务实际上是以现有搜寻技术为基础打造,并且结合语音识别及与语意理解技术「感知」使用者提问需求,进而透过搜寻技术找到合适解答,再以合适方式向使用者回覆,但绝大部分情况会是直接以搜寻结果条列式呈现,仅特定情境会以事先设定口说方式表达。

而目前导入生成式人工智慧技术的搜寻服务,使用者无论透过输入字句,或是透过口语方式进行互动,系统都能以贴近拟人方式进行回覆,甚至依照使用者需求协助拟定旅游行程安排,或是帮忙摘要长文内容重点,让使用者能更进一步节省过往搜寻时所需整理资讯时间。

因此在 Satya Nadella 的看法,目前结合人工智慧技术的新版 Bing 搜寻服务,将比过往推行的数位助理服务更为实用,同时也将改变过往以来几乎没有明显改变的搜寻使用情况。

除了微软,包含 Google 在内业者也开始着手构思全新搜寻服务,例如 Google 从去年提出大型语言模型 LaMDA,到今年初透露准备推出名为「Bard」的人工智慧聊天机器人,同样会改变既有搜寻服务使用体验。

责任编辑:蜜雅
核稿编辑:Jocelyn…

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开源特徵商店Feathr专案正式推出,新增沙盒环境供用户简单上手

开源一年多,经过众多企业的贡献,LFAI与资料基金会旗下的开源特徵商店Feathr专案终於达到1.0版本,最新的正式版本有几项新功能,包括线上转换、快速沙盒环境等,目标是要加速企业级机器学习专案的开发和部署。

Feathr为企业级特徵商店,由LinkedIn在2017年开发,并2022年的时候和微软共同开源,Feathr主要的功能是供开发者利用Python形式的的API,定义原始资料的特徵,并在模型训练和推理工作流程中,按名称注册和取用特徵,透过Feathr企业能够方便地在不同的团队间共享特徵。

由於准备和管理特徵,是开发大规模机器学习应用程式,极度耗费时间的工作之一,而Feathr提供一个抽象层,供开发者方便地按名称计算和存取特徵,使得特徵生产者和消费者都可以透过Feathr交易特徵,生产者定义并注册特徵,让消费者存取和汇入特徵至机器学习工作流程中。

Feathr正式版中提供了特徵即时转换支援,官方提到,在许多机器学习场景中,训练和推理都需要产生特徵,但是Feathr却有着资料来源无法来自於线上服务的限制。

由於特徵转换只能发生在特徵资料发布到线上商店之前,因此当要求转换速度接近即时,便需要建立一个机制,供用户能够在模型进行推理之前,动态地对推理资料进行转换,而Feathr新的特定领域语言(Domain Specific Language,DSL)线上转换功能,使用自定义转换引擎解决这样的问题,该引擎能够以接近即时的速度,处理特徵转换请求并且提供回应。

另外,Feathr还加入功能齐全的沙盒环境,能够快速启动Feathr环境,供使用者快速对Feathr各种功能进行原型设计,让没有基础设施背景知识的资料科学家,也能够快速上手Feathr,实验特徵定义和想法。该沙盒带有Jupyter笔记本,供使用者能够简单地操作Feathr平台。…

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南韩出版社为 ChatGPT 出书,全球首次由 AI 处理出版事宜

美国公司 OpenAI 研发的 ChatGPT 聊天机器人,能学习和理解人类语气,极短时间以演算法回应,且话题不限、资料库十分丰富,去年 11 月底推出後就爆红全球,短短两个月逾亿位网友使用。

有南韩出版社希望趁 ChatGPT 热潮,发行由 ChatGPT 撰写的书,书名为《寻找人生目标的 45 种方法》,为 AI 帮人类订立人生目标的建议。此由 ChatGPT 撰写的第一本书,出版社尚未披露细节,但最快 22 日上市後就会有答案,这也是全球首本整个出版过程都由人工智慧处理的书。

《寻找人生目标的 45 种方法》是出版社负责人交由 ChatGPT 处理资料和收集数据,以英文写出 135 页内容,前後花约 7 小时;之後由南韩 AI 技术花 2 小时翻译成韩文校对,最後由美国 AI 公司设计封面。南韩出版外语翻译书过程非常繁琐,通常耗时 2~3 年,但 AI 让整个流程有望一星期内完成。

  • Korea’s
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Google 广告收入像印钞机,失去奋斗目标

最近生成式 AI 无论炒作还是趋势,Google 似乎都输在起跑点。曾在微软和 Google 工作的前员工称目睹帝国的衰落,表示 Google 这间伟大的企业似乎逐渐停摆,也点出 Google 的根本问题在文化。

Google 聊天机器人 Bard 犯错被路透社纠正,引发轩然大波,因 Bard 回答问题时展示韦伯太空望远镜 (JWST) 拍摄的第一张系外行星照片,结果那张照片是欧洲南方天文台的极大望远镜 (VLT) 2004 年拍摄,这错误不只让 Google 股价重挫,还掀起员工指责与爆料高层,让外界感觉 Google 螺丝松了。

Google 没有详细说明 Bard 整合到核心搜寻功能的计画,相较微软思考缜密多了,已发表整合 ChatGPT 功能的新 Bing。据说 Google 为挽救人工智慧战局的劣势,甚至找两位创办人回锅帮忙。

这事件外界看到 Google 似乎乱了阵脚。DA Davidson 高级软体分析师 Gil …

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ChatGPT增加吸引力,Bing App下载数飙10倍

研究资料显示,在昨日微软公布以ChatGPT加持的Bing及Edge後,引发用户兴趣,一周之内Bing App全球下载次数成长10倍。

Techcrunch报导引述研究机构data.ai周三(2/8)发布的初步估计,显示昨天微软记者会策略奏效。

根据data.ai数据,在微软记者会之前,Bing下载次数并不理想。以美国App Store而言,iOS版Bing名列160。不过上星期以来Bing在美国App Store下载排行榜登上第12大,并名列第2大生产力App。

报告并指出,研究期间Bing iOS App全球下载次数成长超过10倍。

整合OpenAI GPT 4.0及微软自有AI模型Prometheus的Bing,号称比ChatGPT更强大,且搜寻相关性及精确性也较过去大幅提升,还能自动为用户将网页内容整理重点。此外,它将聊天、搜寻及上网整合於单一介面,让用户可透过和AI聊天机器人对话方式查询资讯、规画行程或撰写内容。

去年11月上线开放测试的ChatGPT,在短短2个月内经常用户数已成长到1亿人,成为史上最快,可能让投资OpenAI的微软及Bing、Edge雨露均沾。

但报导也指出,这可能也要归功於微软的操作策略。微软昨天公布的Bing仅为有限测试版,用户必须加入等候清单才能等日後功能上线後优先测试。而这个动作需要用户将Bing设为预设搜寻引擎,并扫瞄QR code下载手机版本,可能因此触发大量下载,并推升其排名。

同时间,Edge App也有所提升。Edge新增了二种AI新功能,让浏览器帮忙整理网页内容重点、寻找比对资料,还能在用户输入一些提示资讯後,帮用户产生电子邮件或网页内容。一周以来,Edge在App Store工具类App排行榜中由第7位跃升为第3大。

Bing要追上Google搜寻可能还得费一番工夫。根据市调机构GlobalStats估计,到今年1月底为止,Google搜寻坐拥92.9%的全球搜寻市场,Bing则只有3.03%。

但报导指出,Google的这番成就部分来自它每年支付苹果、Mozilla等公司数百万美元,以成为Safari和Firefox的预设搜寻引擎,一旦有更多人将预设搜寻引擎改成Bing,将直接冲击Google的市占。…