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chat gpt 常见角色及对应的提示词汇总

提示词的存在让ChatGPT能够扮演特定的角色,对用户的回答更加专业对口以下是一些常见的ChatGPT角色及对应的提示词:目录ChatGPT市场推广提示。ChatGPT业务提示。ChatGPT内容提示。Web开发的ChatGPT提示。ChatGPT教育提示。ChatGPT对教师的提示。ChatGPT音乐提示。ChatGPT提示的乐趣。ChatGPT医疗保健和健康提示。ChatGPT提示AIART。ChatGPT食物和烹饪提示。ChatGPT游戏提示(团队协作)。ChatGPT销售提示ChatGPT提示恢复用于分析的ChatGPT提示符电子邮件活动的ChatGPT提示ChatGPT用户体验提示客

chat gpt 常见角色及对应的提示词汇总

提示词的存在让ChatGPT能够扮演特定的角色,对用户的回答更加专业对口以下是一些常见的ChatGPT角色及对应的提示词:目录ChatGPT市场推广提示。ChatGPT业务提示。ChatGPT内容提示。Web开发的ChatGPT提示。ChatGPT教育提示。ChatGPT对教师的提示。ChatGPT音乐提示。ChatGPT提示的乐趣。ChatGPT医疗保健和健康提示。ChatGPT提示AIART。ChatGPT食物和烹饪提示。ChatGPT游戏提示(团队协作)。ChatGPT销售提示ChatGPT提示恢复用于分析的ChatGPT提示符电子邮件活动的ChatGPT提示ChatGPT用户体验提示客

斯坦福大学开源Alpaca模型源码,性能与GPT-3.5相当比GPT4逊色,训练成本不到100美元(教程含源码)

GPT-3.5(text-davinci-003)、ChatGPT、Claude和BingChat等指令遵循模型现在被许多用户广泛使用,包括用于与工作相关的任务。然而,尽管它们越来越受欢迎,但这些模型仍然存在许多需要解决的缺陷。虚假信息、社会刻板印象和有毒语言是与这些模型相关的一些问题。为了解决这些紧迫的问题,学术界需要更积极地参与。不幸的是,由于在功能上接近闭源模型(如OpenAI的text-davinci-003)的模型的可用性有限,因此在学术界研究指令遵循模型一直具有挑战性。为了应对这些挑战,斯坦福大学的研究人员发布了他们关于一种名为Alpaca的指令跟随语言模型的发现。Alpaca从M

斯坦福大学开源Alpaca模型源码,性能与GPT-3.5相当比GPT4逊色,训练成本不到100美元(教程含源码)

GPT-3.5(text-davinci-003)、ChatGPT、Claude和BingChat等指令遵循模型现在被许多用户广泛使用,包括用于与工作相关的任务。然而,尽管它们越来越受欢迎,但这些模型仍然存在许多需要解决的缺陷。虚假信息、社会刻板印象和有毒语言是与这些模型相关的一些问题。为了解决这些紧迫的问题,学术界需要更积极地参与。不幸的是,由于在功能上接近闭源模型(如OpenAI的text-davinci-003)的模型的可用性有限,因此在学术界研究指令遵循模型一直具有挑战性。为了应对这些挑战,斯坦福大学的研究人员发布了他们关于一种名为Alpaca的指令跟随语言模型的发现。Alpaca从M

联网企业内应用,第四范式类GPT产品“式说”新增多模态及企业级Copilot能力

3月24日,第四范式发布了全新升级的“式说”(4ParadigmSageRA),在原有生成式对话能力的基础上,加入了文本、语音、图像、表格、视频等多模态输入及输出能力,并增加了企业级Copilot能力。利用企业级Copilot能力,式说可以与企业内部应用库、企业私有数据等进行联网,对信息和数据进行分析,回答员工的问询或执行相关任务,成为业务助手。为满足企业级部署的需求,式说延续了“内容可信、成本可控、数据安全”三大特性。视频为新版式说的产品介绍升级后的式说将重新定义员工与业务系统的交互方式。具体来说,员工可以通过语音、文本、图像、表格、视频等多模态方式,向式说发起询问或下达指令,式说在精准理解

微软Office全家桶版GPT-4定价每月30美元,Azure牵手Llama 2

最近几个月,国内外科技巨头都在围绕大模型出招,而坐拥OpenAI的微软似乎按兵不动。7月19日,在MicrosoftInspire活动中,微软终于公布了其AI领域的一系列新技术和产品。一系列基于当前最强大模型GPT-4的能力,现在已经组成了技术栈,其中的很多都被宣布「即刻上线」。图片「我们现在已经到达了新的临界点,自然语言理解交互和AI逻辑推理能力正在重塑我们的所有业务,」微软CEO萨提亚・纳德拉表示。围绕微软从云服务到Office全家桶的大模型能力,今天他一口气宣布了40余个新升级,不过活动中主要介绍的是这几个:图片首先是必应搜索的「常规升级」。今年2月微软的新必应通过引入ChatGPT能力

GPT-4:AI的新突破,重塑芯片设计领域

随着人工智能(AI)的快速发展,其在各个领域的应用也日益广泛。最近,纽约大学Tandon工程学院的研究人员利用OpenAI的GPT-4模型,成功设计出了一个芯片,这标志着AI在硬件设计领域的重大突破。GPT-4通过简单的英语对话,生成了可行的硬件描述语言(HDL)代码,然后将基准测试和处理器发送到Skywater130nm穿梭机上成功流片(tapeout)。这项成就不仅加快了芯片开发的速度,降低了芯片设计的门槛,而且还为没有专业技能的人提供了设计芯片的可能。然而,这并不意味着AI将完全取代人类在硬件设计中的角色。人类工程师仍然需要对设计进行监督和验证,以确保其满足所有的性能和安全要求。此外,A

使用OkHttp流式请求OpenAI API(GPT API)接口

前言因为GPT流式请求的出色交互体验,我们打算做一个开源基础应用,方便开发者快速集成项目。本应用集成ChatGPTAPI,使用模型为gpt-3.5-turbo,项目代码为Kotlin语言开发的安卓应用。人机交互的趋势已经到来,本应用框架也希望能帮助更多开发者快速集成ChatGPT体验到人机交互的乐趣!正文我们根据流式请求ChatAPI开源一个安卓项目,可方便开发者快速上手使用开源地址直接上核心代码,由kotlin编写importcom.blankj.utilcode.util.GsonUtilsimportcom.blankj.utilcode.util.LogUtilsimportcom.b

GPT2模型详解

一背景介绍GPT2模型是OpenAI组织在2018年于GPT模型的基础上发布的新预训练模型,其论文原文为language_models_are_unsupervised_multitask_learnersGPT2模型的预训练语料库为超过40G的近8000万的网页文本数据,GPT2的预训练语料库相较于GPT而言增大了将近10倍。二GPT2与GPT模型的区别3GPT2模型结构GPT-2模型由多层单向Transformer的解码器部分构成,本质上是自回归模型,自回归的意思是指,每次产生新单词后,将新单词加到原输入句后面,作为新的输入句。其中Transformer解码器结构如下图:GPT-2模型中只

GPT2模型详解

一背景介绍GPT2模型是OpenAI组织在2018年于GPT模型的基础上发布的新预训练模型,其论文原文为language_models_are_unsupervised_multitask_learnersGPT2模型的预训练语料库为超过40G的近8000万的网页文本数据,GPT2的预训练语料库相较于GPT而言增大了将近10倍。二GPT2与GPT模型的区别3GPT2模型结构GPT-2模型由多层单向Transformer的解码器部分构成,本质上是自回归模型,自回归的意思是指,每次产生新单词后,将新单词加到原输入句后面,作为新的输入句。其中Transformer解码器结构如下图:GPT-2模型中只