TechWeb 文/卞海川
毫無預(yù)熱的情況下,Open AI于9月13日凌晨發(fā)布了o1系列的大模型,這是傳聞中內(nèi)部代號為“草莓”的項目,也是OpenAI首款具備復(fù)雜推理能力的大模型。
與其前代模型相比,新模型o1擅長通用復(fù)雜推理,在物理、信息學(xué)等領(lǐng)域表現(xiàn)優(yōu)異,OpenAI CEO奧特曼稱它是一種新范式的開始:可以進(jìn)行通用復(fù)雜推理的人工智能。
OpenAI把新的模型發(fā)布稱為「預(yù)覽版」,強調(diào)o1系列仍處于早期階段。
作為早期模型,它尚不具備ChatGPT的許多有用功能,例如聯(lián)網(wǎng)搜索以及上傳文件和圖像。
雖然處于開發(fā)初期,但o1系列在競賽數(shù)學(xué)、編碼、科學(xué)等類目都有非常不錯的表現(xiàn),其中競賽數(shù)學(xué)類甚至大幅領(lǐng)先GPT-4o。
你可以簡單理解為,o1系列模型是一個極度“偏科”的理工型人才。
根據(jù)官方的解釋,o1系列模型采取“思維鏈”的模式進(jìn)行訓(xùn)練,以此提升大模型的邏輯推理能力。
所以在回答問題之前,它會花更長時間思考,也就是說,o1系列并不追求信息輸出反饋的速度,而是更在乎推理結(jié)果的準(zhǔn)確性。
為了更好的了解o1系列的能力,我們對它進(jìn)行了一些簡單的測試。
我們首先用一些之前大模型都愛翻車的簡單題目來測試一下o1系列的推理能力。
“單詞strawberry里面到底有幾個r”
不出意外,GPT-4o依舊翻車,給出的答案是錯誤的。
讓我們驚喜的是,GPT-o1的回答就非常準(zhǔn)確,
“9.11和9.8誰更大?”
GPT-4o在1秒內(nèi)回答,但是給出了錯誤答案。
難倒了一眾大模型的小數(shù)位比大小問題,o1系列沒有翻車,在等待了10多秒以后,o1給出的答案是正確的。
我們再來一些正常的推理題,選擇經(jīng)典的小學(xué)奧數(shù)水平“空瓶換汽水”問題。
原題如下:“1元錢一瓶汽水,喝完后兩個空瓶換一瓶汽水,問:你有20元錢,最多可以喝到幾瓶汽水?”
很遺憾,在第一次回答的結(jié)果上,4o和o1系列都給出了錯誤的39瓶答案。
但區(qū)別在于,如果我告訴它正確的答案,o1系列會糾正自己的錯誤,給出新的解題思路,但GPT-4o依舊覺得自己的回答是正確的。
接下來我們把難度升級,測試一下競賽類題目o1系列模型的能力。
據(jù) OpenAI 介紹,在測試中,o1系列模型在物理、化學(xué)和生物等具有挑戰(zhàn)性的基準(zhǔn)任務(wù)上的表現(xiàn)達(dá)到了博士生的水平。
這一模型在數(shù)學(xué)和編碼方面表現(xiàn)出色。在國際數(shù)學(xué)奧林匹克(IMO)的資格考試中,GPT-4o 只正確解決了 13% 的問題,而 o1 模型的得分率則高達(dá) 83%。
o1系列模型的編碼能力也在競賽中得到了評估,在 Codeforces 競賽中達(dá)到了第 89 個百分點。
Open AI CEO奧特曼在剛剛結(jié)束的2024 IOI信息學(xué)奧賽題目中,o1的微調(diào)版本在每題嘗試50次條件下取得了213分,屬于人類選手中前49%的成績。也就是說,它已經(jīng)超過了大多數(shù)人類數(shù)學(xué)天才!
如果允許它每道題嘗試10000次,就能獲得362.14分,高于金牌選手門檻,可獲得金牌。
我們選取了AIME 2023的真題,該數(shù)學(xué)競賽的題目難度比IMO稍低,但仍處于數(shù)學(xué)競賽題目難度前列。
經(jīng)過測試,o1和4o給出了兩個完全不一樣的答案,雖然解題思路步驟我們沒看懂,但從官方給出的答案來看,o1的結(jié)果是正確的。
最后,我們來測試一下o1系列代碼能力,以經(jīng)典的俄羅斯方塊小游戲作為考題。
我們給o1模型提了要求,然后將所有代碼復(fù)制運行,一字未改,成功實現(xiàn)俄羅斯方塊小游戲。
寫在最后
經(jīng)過我們的簡單測試,o1系列模型的最大亮點是顯著增加了邏輯推理能力,以前GPT-4o回答不上來的問題,o1系列可以給出正確的解題思路,它已經(jīng)不僅僅是簡單的生成答案,而是能夠提前規(guī)劃、思考,更接近人類的思維過程。尤其是在數(shù)學(xué)領(lǐng)域表現(xiàn)突出。
不過,它在特定領(lǐng)域的精確度與應(yīng)對復(fù)雜對話的表現(xiàn)上仍有待進(jìn)一步優(yōu)化,在數(shù)據(jù)分析、編程和數(shù)學(xué)等重推理的類別中,人們更傾向于選擇o1-preview。但在一些自然語言任務(wù)中,GPT-4o更勝一籌。
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