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あとで読むとGPTに関するshodaiのブックマーク (3)

  • Google Colab で BabyAGI を試す

    Google Colab」で「BabyAGI」を試したので、まとめました。 1. BabyAGI「BabyAGI」は、タスク駆動型自律エージェントのフレームワークです。ゴールに基づいてタスクの作成、優先順位付け、および実行を行います。主なアイデアは、前のタスク結果とゴールに基づいてタスクを作成することです。「Task-Driven Autonomous Agent」 (Mar 28, 2023)の簡易版になります。 「BabyAGI」は、次の手順を無限ループすることで機能します。 (1) タスクリストから最初のタスクを取得。 (2) タスクを実行エージェントに送信。実行エージェントは、「OpenAI API」を使用して、タスク結果を取得。 (3) 結果を充実させ、「Pinecone」に保存。 (4) 新しいタスクを作成し、ゴールと前のタスク結果に基づいてタスクリストの優先順位を付け直す。

    Google Colab で BabyAGI を試す
  • 「Auto-GPTとAgentGPTは別物です」という話

    ChatGPTを皮切りとしたAIブーム。流石にちょっと過熱気味になってきた印象があります。 中でも気になるのは「AutoGPT」の話題。Twitter上だと、 他にも、AgentGPTを使って「AutoGPTすごい!AGIだ!」としている投稿を多く見かけました。 ですが、「AgentGPTはAuto-GPTのブラウザ版」ではありません(少なくとも2023年4月15日時点は)。 両者とも似たアプローチはとっていますが、Auto-GPTは 「GPT-4に情報探索・処理や長期記憶の手段を持たせている」 という点が大きく異なります。 AgentGPTは、 ユーザーが設定したゴールをAIにいくつかの問い(タスク)に分解させる それぞれの問いに回答を出させ、その結果を踏まえて追加で必要な問いを考えさせてタスクリストに追加する という自問自答のループを回すことで思考を深めています。 一方、Auto-GP

    「Auto-GPTとAgentGPTは別物です」という話
  • 【論文解説】OpenAI 「GPT-3」を理解する

    今回は、LINEによる汎用的な超巨大言語モデルの開発の話題もあり、GPT-2以上に話題になっているOpenAI GPT-3について解説したいと思います。 結構長い論文ですが、論文の最後の方の内容も非常に興味深い内容になっている論文ですので、最後まで読んでいただけると幸いです。 特に「Synthetic and Qualitative Tasks」の節は驚きの結果になっています。 なお、2023年3月には GPT-4 が公表されましたので、こちらも参考にしていただければと思います。 『【論文解説】GPT-4 を理解する』 GPT-3とは ではまずGPT-3の特徴を簡単に説明します。 GPT3はOpenAIから2020年に以下の論文で発表されました。 『Language Models are Few-Shot Learners』 GPT、GPT-2に続く3番目のモデルですが、モデルの仕組み自体

    【論文解説】OpenAI 「GPT-3」を理解する
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