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cLA:開卷!Anthropic Claude 模型升級到 10 萬 token,可將《了不起的蓋茨比》整本吞下_Thropic

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Time:1900/1/1 0:00:00

撰文:KyleWiggers

來源:TechCrunch

圖片來源:由無界AI工具生成

從歷史上看,甚至在今天,記憶力差一直是阻礙文本生成式人工智能發揮作用的一個因素。正如《大西洋》雜志最近發表的一篇文章?所說,即使是像ChatGPT這樣復雜的生成式文本人工智能,其記憶力也像金魚一樣。每次模型生成響應時,它只考慮到非常有限的文本量,因此它也無法總結一本書或審查一個主要的編碼項目。

深圳:探索降低香港金融機構準入門檻,為香港數字金融、金融科技發展提供支持:金色財經報道,深圳市人民政府辦公廳發布《關于貫徹落實金融支持前海深港現代服務業合作區全面深化改革開放意見的實施方案》,要求建立服務香港金融機構入駐前海深港國際金融城的綠色通道,為香港金融機構依法依規跨境辦公以及香港數字金融、金融科技發展提供支持。爭取中央金融管理部門支持,研究探索在內地與香港、澳門關于建立更緊密經貿關系的安排(CEPA)框架下在前海合作區范圍內降低香港金融機構的準入門檻。此外,《方案》還要求深入推進數字人民幣試點工作,聯動香港開展數字人民幣跨境支付試點,有序拓展消費、旅游、醫療、教育等跨境應用場景,鼓勵前海合作區金融機構及企業參與多邊央行數字貨幣橋的建設,打造數字人民幣跨境應用示范區。[2023/7/13 10:52:23]

但Anthropic正試圖改變這種狀況。

以太坊信標鏈驗證者總量突破59萬:金色財經報道,據以太坊官方網站數據顯示,以太坊信標鏈驗證者總量已突破59萬,本文撰寫時達到590,482個,此外當前信標鏈ETH質押總數量達到18,828,998枚,APR為4.89%。[2023/5/29 9:47:44]

今天,這家人工智能研究初創公司宣布,它已將Claude的上下文窗口從9000個token擴展到了10萬個token。上下文窗口指的是模型在生成額外文本之前考慮的文本,而token代表原始文本。

那么,這意味著什么呢?正如前面所提到的,具有小上下文窗口的模型往往會“忘記”即使是最近的對話內容--導致它們偏離主題。在幾千字左右之后,小模型也會忘記最初的指示,只根據上下文窗口中的最后的信息來進行響應。

Tether CTO:Tether沒有接觸過Silvergate:金色財經報道,在涉及陷入困境的美國銀行Silvergate的重要公告之后,至少有兩家加密貨幣公司今天在社交媒體上宣布了這一消息對它們的影響。該銀行與貸款人FTX有聯系,現在正面臨越來越多的資本外逃財團和監管機構的審查。

與美元掛鉤并由\"100%由Tether儲備支持\"的穩定幣Tether,今天在Twitter上宣布它與加州銀行沒有任何風險敞口。根據Tether的首席技術官(CTO)Paolo Ardoino的說法,該穩定幣沒有接觸過Silvergate。[2023/3/3 12:39:49]

鑒于大上下文窗口的好處,找出擴展的方法已成為OpenAI等AI實驗室的主要關注點,要知道,OpenAI將整個團隊都投入到了這個問題上了。OpenAI的GPT-4在上下文窗口的大小方面保持著之前的領先地位,其規模最高可達32,000個token,而改進后的ClaudeAPI已然超越了這一數字。

有了更強的“記憶力”,Claude應該能夠相對連貫地交談幾個小時——甚至幾天——而不是幾分鐘。也許更重要的是,它應該也不太可能偏離軌道。

在博文中,Anthropic對Claude增加上下文窗口的其他好處進行了介紹,包括該模型消化和分析數百頁材料的能力。Anthropic稱,除了閱讀長文本,升級后的Claude可以幫助從多個文件甚至一整本書中檢索信息,回答哪些需要跨文本的“綜合知識”問題。

Anthropic列出了一些可能的用例:

對財務報表或研究報告等文件進行消化、總結和解釋

根據公司的年度報告,分析其風險和機會

評估一項立法的優點和缺點

識別風險、主題和跨法律文件的不同論證形式。

閱讀數百頁的開發者文檔,呈現技術問題的答案

通過將整個代碼庫放入上下文中并智能地構建或修改它來快速制作原型

“普通人可以在5個小時左右閱讀10萬個token的文本,然后可能需要大量的時間來消化、記憶和分析這些信息,”Anthropic繼續說道。“Claude現在可以在不到一分鐘的時間內做到這一點。例如,我們把《了不起的蓋茨比》的全部內容輸入進了Claude......并修改了其中一行,說Mr.Carraway是‘一個在Anthropic從事機器學習工具的軟件工程師’。當我們要求Claude發現有什么不同時,它在22秒內就給出了正確答案。”

此外,Anthropic的合作伙伴AssemblyAI也進行了相關測試。在視頻演示中,該團隊用Claude-100k將一個長播客轉錄成58K單詞,然后使用Claude進行總結和問答。該團隊給出的評價是:insane!太瘋狂了!

目前,更長的上下文窗口并不能解決圍繞大型語言模型的其他與記憶有關的挑戰。Claude,像其同類的大多數模型一樣,無法將信息從一個會話保留到下一個會話。而且與人腦不同的是,它把每一條信息都視為同等重要,這使得它并不能成為一個特別可靠的敘述者。一些專家認為,解決這些問題將需要全新的模型架構。

不過,就目前而言,Anthropic似乎走在了前列。

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