0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

什么因素会造成 AI 的失败?

jf_WZTOguxH 来源:AI前线 2023-11-21 15:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

作者 | Ben Linders

使用 AI 通用模型来完成代码生成这类非常具体的任务可能会带来问题。人工智能生成的代码就像是陌生人的代码,它们可能并不符合你的代码质量标准。这种情况下,创建专业或专用的模型不失为一条出路。

Luise Freese 和 Iona Varga 在 2023 年的 NDC Oslo 大会上探讨了 AI 模型的实践困境和伦理相关问题。

Varga 提到,“人工智能”这个词给人一种智慧的感觉,虽然这个名字实际只是代表了这些模型的构建方式。以节点相连的形式模仿人脑中神经元与突触连接而成的网络,这类模型因此而得名“人工网络”或“人工智能”。

Freese 补充道,抽象来说,计算机是完全依赖于或开或关的晶体管,通过这些开关的组合,我们得以操纵比特。由于晶体管之间没有相互的纠缠,这些开关最终会带来这样的结果:

因此,计算机并不会思考,不过是我们的人工智能算法赋予了它们个性和特征,比如“让我考虑一下”这类礼貌说辞。AI 仅仅是利用统计数据对事物进行预测、分类或组合。

Varga 提到,AI 的问题在与使用极其通用的模型或是基础模型完成非常具体的任务。大语言模型(LLM)的工作原理是先分析问题、创建一两个词语,再根据统计数据预测下一个标记的最佳匹配。此外,LLM 本身是无法对事实进行核查的,因为这类模型的设计目的是生成而非验证。

如果我们试图建立一个能解决所有 AI 问题的 AI 模型,那么我们将会创造出一种自我放大的螺旋式下降,Freese 补充道。若想实现螺旋式上升,那就应该少用基础模型,多用更为具体的模型,后者中有一部分实际就是搭建在基础模型之上的。

AI 或许能生成代码,但这些代码是否能安全地使用,是否能满足我们对质量的标准要求?Varga 认为这些问题只能由真正的人类来回答,这一过程并不容小觑。归根结底,就像是代码的编写一样,调试陌生人的代码远比自己从头到尾参与其中的代码更为困难。

一般模型的理解能力也更为通用,这在代码生成问题上可能会带来问题,正如 Varga 所解释的:

举例来说,React v17 或 v16 这些可能没有直接反应在模型的上下文中,但模型也能了解这些代码库。或许你会发现自己生成的一个函数中会混杂有两个版本的代码。

Varga 认为,多数情况下 AI 都是解决问题的好帮手。但使用 AI 就意味着你要去检查、验证、修改、编辑或重写部分内容,而这一部分可能才是我们低估 AI 工具带来工作量的地方。

InfoQ 针对人工智能所带来的挑战问题采访了 Luise Freese 和 Iona Varga。

InfoQ:什么因素会造成 AI 的失败?

Iona Varga:一般来说,AI 并不是命中注定要失败的。我是医学物理出身的,我也见过很多优秀的 AI 工具,它们能出色地完成波弹性成像的实时剪切,早期阶段的婴儿检测,甚至能检测出肿瘤专家都无法发现的肺癌细小结节。

但由于虚假数据和扭曲事实问题的存在,这些结果并不完全可信。举例来说,川普就职典礼上,实际的到场人数是要少于最初公布的数据。试着问模型就职典礼的公园有多热闹,你大概会得到一个出乎意料的答案。但同样,数据的来源时至今日也有颇具争议的历史背景,它们可能会出于政治剧本或标准等原因而被修改。

InfoQ:伦理道德如何才能帮助我们解决 AI 所带来的问题?

Luise Freese:伦理道德作为工具本身是帮不上太多忙的。伦理只是一种工作的方式,就像是 DevOps 一样。一旦你有了规划,知道该做什么了,“伦理道德”就是你对“完成”的定义。我所用的数据是否覆盖了所有产品使用相关的人或事?通过这些道德的检测,我们的工作方式将会在可访问性、包容性和避免偏见方面得到改善。

审核编辑:黄飞

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 晶体管
    +关注

    关注

    78

    文章

    10436

    浏览量

    148552
  • AI
    AI
    +关注

    关注

    91

    文章

    40982

    浏览量

    302533
  • 人工智能
    +关注

    关注

    1819

    文章

    50298

    浏览量

    266843
  • 大模型
    +关注

    关注

    2

    文章

    3753

    浏览量

    5268

原文标题:代码生成:基于 AI 大模型的挑战与前景

文章出处:【微信号:AI前线,微信公众号:AI前线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    工业现场有哪些因素影响电能质量在线监测装置备用电池的寿命

    、环境条件:最核心的外部损耗因素 工业现场的温湿度、粉尘等环境参数直接加速电池老化,是影响寿命的首要诱因: 温度波动与高温累积 高温危害 :工业配电柜 / 开关柜内(装置常见安装位置)因断路器、变压器等设备散热,内部温度可达
    的头像 发表于 12-10 11:12 924次阅读
    工业现场有哪些<b class='flag-5'>因素</b><b class='flag-5'>会</b>影响电能质量在线监测装置备用电池的寿命

    电能质量在线监测装置精度等级校准失败的概率高吗?

    电能质量在线监测装置精度等级校准失败的概率因设备等级、运行环境、维护水平等因素差异显著,无法用单一数值概括。以下是基于行业实践和技术标准的综合分析: 一、基础概率范围与核心影响因素 根据电力行业校准
    的头像 发表于 11-12 09:24 791次阅读

    哪些因素影响电能质量在线监测装置的数据采集?

    电能质量在线监测装置的数据采集受 硬件性能、信号接入、环境干扰、软件配置、电源与安装 五大类因素影响,这些因素直接导致采集数据出现 “精度偏差、时序混乱、信号丢失”,最终影响电能质量分析的准确性
    的头像 发表于 10-23 17:23 1355次阅读
    哪些<b class='flag-5'>因素</b><b class='flag-5'>会</b>影响电能质量在线监测装置的数据采集?

    AI赋能6G与卫星通信:开启智能天网新时代

    需求?传统网络因流量激增而拥堵,而AI赋能的6G网络则能提前预测流量模式,动态调整资源分配。 AI算法能够实时分析海量数据,包括用户位置、网络负载、历史流量模式等。在2025年上海世界移动通信大会
    发表于 10-11 16:01

    【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+AI芯片到AGI芯片

    建立的基础: ①算力支柱②数据支柱③计算支柱 1)算力 与AI算力有关的因素: ①晶体管数量②晶体管速度③芯片架构④芯片面积⑤制造工艺⑥芯片内部扩展⑦内存带宽、存储容量等⑧处理器利用率⑨芯片之间的互连
    发表于 09-18 15:31

    电流探头消磁失败的原因与解决策略

    在电子测量领域,电流探头的精准度是确保测试数据可靠性的关键因素,而消磁操作则是维持其测量精度的重要环节。消磁的主要目的是消除探头内部磁芯的剩磁,防止其对后续测量造成干扰。然而,在实际操作过程中,电流
    的头像 发表于 09-18 13:46 697次阅读
    电流探头消磁<b class='flag-5'>失败</b>的原因与解决策略

    【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+AI芯片的需求和挑战

    AI的应用多种多样。比如:DALL-E2、Midjourney、Stable Diffusion等,不仅包括对话功能,还包括生成图像、视频、语音和程序代码等功能。 竟然连代码都可以生成,取代程序员
    发表于 09-12 16:07

    皓丽全球首款四摄AI会议平板:AI全视之眼 + AI大模型双加持

    2025年,智能会议设备市场迎来里程碑式突破——连续多年蝉联电商销量冠军的皓丽(Horion)正式推出全球首款四摄AI会议平板,以“AI全视之眼+AI大模型”的创新形态,重新定义会
    的头像 发表于 09-10 12:36 1117次阅读
    皓丽全球首款四摄<b class='flag-5'>AI</b>会议平板:<b class='flag-5'>AI</b>全视之眼 + <b class='flag-5'>AI</b>智<b class='flag-5'>会</b>大模型双加持

    【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+可期之变:从AI硬件到AI湿件

    生物化学计算机,它通过离子、分子间的相互作用来进行复杂的并行计算。因而未来可期的前景是AI硬件将走向AI湿件。 根据研究,估算出大脑的功率是20W,在进行智力活动时,其功率增大到25~50W。在大脑进化
    发表于 09-06 19:12

    SWD或ICE接口缺少nReset引脚是否造成任何限制?

    SWD或ICE接口缺少nReset引脚是否造成任何限制?
    发表于 08-26 06:28

    请问SWD或ICE接口缺少nReset引脚是否造成任何限制?

    SWD或ICE接口缺少nReset引脚是否造成任何限制?
    发表于 08-22 07:39

    关于NanoEdge AI用于n-Class的问题求解

    据进行分类,请问这是什么原因造成的,应该如何解决?你们是否有AI方面的技术支持工程师,可以解答一下我们的应用疑问?
    发表于 08-11 06:44

    ai_cube训练模型最后部署失败是什么原因?

    ai_cube训练模型最后部署失败是什么原因?文件保存路径里也没有中文 查看AICube/AI_Cube.log,看看报什么错?
    发表于 07-30 08:15

    电解电容失效因素解析与预防策略

    失效因素 1、电压应力 过压导致阳极氧化膜击穿,引发短路;电压波动则会造成氧化膜局部微击穿,形成厚度不均,最终失效。例如,开关电源输出端电容常因负载突变产生的反电动势而过压损坏。 预防 :选择额定电压高于工作电压
    的头像 发表于 07-08 15:17 1264次阅读
    电解电容失效<b class='flag-5'>因素</b>解析与预防策略

    中兴通讯成功举办AI家庭品牌发布

    日前,第八届数字中国建设峰会期间,中兴通讯于福州举办AI家庭品牌发布,首次提出AI时代家庭生活“四大件”, 对智能生活必需品进行创新定义。同时,中兴AI家庭“四大件”系列新品也在发布
    的头像 发表于 05-06 14:03 985次阅读