《文心》经典语录(由文心一言发布会引发的思考,聊聊我未来的学习规划)
前言
大家好 ,我是沐风晓月 ,本文收录于个人随笔 ,主要讲述文心一言发布会后 ,我对未来的思考 。 这年头 ,技术更新太快 ,让我们不得不有一种危机感 。
🏠个人主页:我是沐风晓月
😉😉 💕座右铭: 先努力成长自己 ,再帮助更多的人 ,一起加油进步
🍺🍺🍺 💕欢迎大家:这里是CSDN ,我总结知识的地方 ,喜欢的话请三连 ,有问题请私信😘文心一言发布会当天我就申请了试用 ,到今天终于申请下来了,很开心 。虽然很多功能与chatgpt比起来 ,还是有点弱 ,但也算迈出了一步 。
来看看文心一言的开箱:
实际上百度从2015年就提出“中国大脑 ”的提议 。
百度大脑这个项目是要做一个关于人工智能的基础设施,把相应大规模的服务全集中建立起来 ,并开放给科研机构 、民企 、国企 、创业者等社会各个层面 ,让大家在这个平台上尝试语音识别 、视觉识别 、自然语言理解 、智能机器人等 。
虽然起步很早 ,布局也很早 ,最后却落后很多 ,这让人有点遗憾 。
今天我们就一起聊聊这场发布会 ,以及在这场发布会后 ,我制定的学习计划 。
一. 文心一言的试用
1.1 文心一言发布会
我们先来问问文心一言对3月16日发布会是怎么看的吧:
3月16日的发布会中 ,李彦宏开场就展示了文心一言具备的5种能力 ,包括文学创作 、商业文案创作 、数理逻辑推算 、中文理解 、多模态生成 ,文心一言甚至还现场秀了一口接地气的四川话 ,现场网友发出一片笑声 。
1.2 文心一言图片生成功能试用
在多模态生成中 ,生成了图片和视频,这不仅让我想到目前最火的某音为代表的短视频平台 ,是不是以后就可以用文心一言自动生成了 。
我测试了几次 ,好吧,百度还需要努力:
虽然很多人不看好文心一言 ,但于我而言 ,我更关心 ,以后该怎么办 ,以及该如何用 。
即使未来不做技术 ,也要学会使用 ,毕竟可以减轻很多工作量 ,相当于给自己配了个助理 。
所以看完这次发布会后 ,就给自己定制了未来的发展规划和学习计划。
1.3 文心一言文本功能试用
关于未来程序员的发展 ,看看文心一言怎么说:
当然了 ,我是不会相信一个机器人说的话的 。
又提了个大家关心的问题 ,我们看看文心一言怎么回答的:
1.4 文心一言代码功能试用
用它来写个代码 ,结果算是给了个提示吧:1.5 试用总结
对比了chatgpt和文心一言,感觉文心一言对中文的理解是比较好的 ,比如写藏头诗 ,文心一言略胜一筹 。
图片 、语音 、视频的生成,是ChatGPT没有的 ,而文心一言虽然做的并不够好 ,但至少有这个功能。
感觉不是一个模型做到 ,是通过模型判断文本意图 ,接入了其他的模型 ,进行组装 。更重要的是: 文心一言保存了所有对话的历史纪录 ,这一点非常好 ,不像必应 ,谈完了就找不到记录了 ,很不方便 。
二. 我未来的学习规划
2.1 向csdn的大佬请教
向很多大佬请教了基于chatgpt和文心一样对开发者的影响 ,以及未来的发展 ,很多大佬都给出了她们的建议 。 沐风晓月再此向那些帮助过我的大佬们表示感谢 ,咨询的人比较多,就不一一截图了:
感谢每一个给我建议的csdn技术前辈:
大佬们普遍反馈的都是至少短期内不会给程序员造成什么冲击 ,最后还会成为程序员的工具 ,所以正在学编程的小伙伴可以放心了 。
2.2 关于AIGC的思考
如今AIGC越来越火,所谓的AIGC :AI Generated Content ,AI 生成内容 ,即使用人工智能生成内容 ,可以生成文字、图像 、音频 、视频、代码等 。
比如现在比较火的两个模型:
ChatGPT:一个语言模型 ,能够很快的理解并回复人类的问题 DALL-E-2:能够在根据文字创作一幅对应的高质量图像未来会有越来越多的AI产品对我们的生活造成攻击 ,比如自动生成视频 ,自动生成论文 ,包括自动生成音乐作品 。
这对很多行业都是降维打击 ,比如某音的直播 ,现在有了AI直播 ,不想露脸 ,就让AI出马 。
努力学习 ,才能调到更高的维度看世界 。
2.3 我未来的学习方向和计划
目前我正在更新的专栏方向有:
专栏方向 目前状态 云原生专栏 正在更新 系统架构专栏 正在更新 python专栏 正在更新 go专栏 正在更新 计算机网络 待上线 计算机组成原理 待上线 编译原理 待上线 linux内核分析 待上线 数据结构 待上线 算法 待上线以上是我正在整理的方向,尤其是云原生和基于go语言对云原生的产品做二次开发 ,是我要精进的 。 这方面我认识的大佬也比较多 ,可以近距离的学习 。
当然表格中的内容并不是一成不变的,后续会在写作过程中 ,进行调整 。
在这里要感谢csdn提供这么好的平台 ,让我认识了不少云原生方向的大佬 。
而我未来想要从事的是 人工智能方向 ,要学的东西比较多,有大佬给了我一张图:
1. 关于数学:
线性代数:矩阵/张量乘法 、求逆 ,奇异值分解/特征值分解 ,行列式 ,范数等
统计与概率:概率分布 ,独立性与贝叶斯 ,最大似然(MLE)和最大后验估计(MAP)等
优化:线性优化 ,非线性优化(凸优化/非凸优化)以及其衍生的如梯度下降 、牛顿法等
微积分:偏微分 ,链式法则 ,矩阵求导等
信息论 、数值理论等
2. 课程方面:
吴恩达《机器学习》 台大林轩田《机器学习基石》 台大林轩田《机器学习技法》 Gilbert Strang主讲的线性代数 李沐的《动手深度学习》 斯坦福大学的李飞飞的CS231n计算机视觉识别 李宏毅的《深度学习》根据咨询的结果列了个书单 ,书单没有分前后顺序,完全是根据大佬的推荐罗列的:
吴恩达的《机器学习》 周志华《机器学习》西瓜书 李航《统计学习方法》 《深度学习》 斯坦福CS224n 《自然语言处理》 《深度学习精要(基于R语言)》 《TensorFlow技术解析与实战》 《TensorFlow机器学习项目实战》 《Python机器学习实践指南》 《Python机器学习——预测分析核心算法》 《NLTK基础教程——用NLTK和Python库构建机器学习应用》 《机器学习与数据科学(基于R的统计学习方法)》 《趣学算法》 《Python算法教程》 《编程之法:面试和算法心得》 《Java遗传算法编程》 《生成对抗网络:技术与应用》这个书单里有很多是基于R语言的 ,所以又要学习python和R语言 ,有一种学不完的感觉。
3. 管理和沟通类书单
也有大佬提到沟通和管理,这两方面算是软实力吧 ,从管理小组开始:
看看文心一言给出的答案:
作为一个危机感特别强的人 ,唯一的解决办法就是学习 ,想要从事AIGC方向的小伙伴 ,关注我 ,一起行动起来啊 。
总结
学习之路 ,任重而道远 ,唯有努力前行 ,才能无愧我心 。大佬强调的一定要多读paper ,看来这是大佬成长的秘籍 ,一定要保密 ,不要告诉别人哦。
💕 好啦 ,这就是今天要分享给大家的全部内容了,我们下期再见!
💕 本文由沐风晓月原创 ,首发于CSDN博客 , 博客主页:mufeng.blog.csdn.net
💕 学习如逆水行舟,不进则退 ,一起努力加油哦!
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