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GPT-4把DeepMind整尴尬了:你登上Nature的排序优化算法,我也会
来源:量子位
2023-06-25
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明敏 发自 凹非寺

量子位 | 公众号 QbitAI

DeepMind新AI登上Nature才一天,GPT-4就来打擂台了!

只通过两段提示,GPT-4就给出了和AlphaDev如出一辙的排序算法优化方法。

马斯克“路过看到”,也留下了句“因吹斯听”。

所以GPT-4怎么做到的?

2段提示就搞定

带来这个新发现的是一位来自威斯康星大学麦迪逊分校的副教授,名叫Dimitris Papailiopoulos(下面简称D教授)。

他让GPT-4实现这一操作的步骤非常简单,一共就输入了两次提示。

首先,他和GPT-4说:

这有一段排序算法,我觉得它还能进一步优化。你能不能在下面几行,用*注明哪些指令可以删除或者改进?如果不需要修改,就什么都不动。一步一步解释原因,然后回去验证它是对的。

DeepMind方面对AlphaDev这通操作,让人想起当年AlphaGo的“第37步”——一种违反直觉的下法却直接击败传奇围棋选手李世石,让观众全都震惊不已。

同样,AlphaDev则是通过交换和复制移动,跳过了一个步骤,以一种看似错误但实际上是捷径的方式达成目标。

据介绍,AlphaDev是一种强化学习算法、基于AlphaZero打造,它的发现并非基于现有算法,而是从最底层的汇编指令开始摸索的。

它的创新主要在于两种指令序列:

(1)AlphaDev Swap Move(交换移动)

(2)AlphaDev Copy Move(复制移动)

原理上,DeepMind的研究员给它设计了一种单人“组装”游戏:

只要能够搜索并选择出合适的指令(下图A流程),正确且快速地排好数据(下图B流程),就能获得奖励。

不过话说回来,之所以这件事能够引起这么大的关注和讨论,很大一部分原因是AlphaDev登上Nature存在争议。

不少人觉得这也不是什么开创性的研究,DeepMind夸大其词。

你觉得呢?

参考链接:[1]https://chat.openai.com/share/95693df4-36cd-4241-9cae-2173e8fb760c[2]https://twitter.com/DimitrisPapail/status/1666843952824168465

— 完 —

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