疯了疯了,大语言模型又迎来一位参赛选手,它便是阿里巴巴版本的 GPT —— 通义千问。

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说实话,在大伙们的印象中,AI 可能并不是阿里的第一金字招牌。

但其实根据差评君所知,最近几年阿里攒了不少狠货,不管是平头哥的 AI 芯片、阿里云的 AI 云服务,还是达摩院的 AI 算法,他们还创建了国内最大的 AI 模型服务社区 “魔搭”。。。

这么来看,阿里在人工智能领域,其实还是有不少底子的,甚至可以说是个有软有硬的全能选手。

所以在百度之后,阿里成为第二个拿出大模型的选手,也就不足为奇了。

再加上,一直有消息说阿里曾研发出 世界首个突破 10 万亿参数的 AI 大模型。。。emmmm

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所以差评君也是撸着火锅、嗑着瓜子, 随时准备见识一下阿里大模型的斤两。

这不,机会就来了!在阿里 GPT 出现的第一时间,差评君还真想法子整到了通义千问的测试账号。

咱废话也不多说了,为此,我们特邀了两位 “差评 AI 友谊赛” 老朋友 ChatGPT 和文心一言。

接下来就是真正的考验时刻了!

在差评君这篇文章发布之前,我们另一个账号 “知危” 已经对其做了很多常规测试,感兴趣的差友们可以去那篇文章 看一眼。

这里呢,咱再给上几道不一样的题目。。。

语义理解方面,我们 直接上难度,做一下高考级别的诗词鉴赏,选用的是差评君很喜欢的《 忆秦娥・娄山关 》。

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通义千问的赏析非常到位,甚至让差评君怀疑是不是网上直接扒来的,我们还去网上查了重,在此郑重道歉!

这里要批评 ChatGPT 3.5 又开始典型的胡编乱造,居然把这首词说成是王昌龄的《出塞》,而且赏析也是车轱辘话。

文心一言的回答也不错,大方向对了,可惜评价有些表面。

我们又试了下喜闻乐见的写代码测试。

让三个 AI 用 js 生成一个可以随着每次点击改变颜色的按钮,还有些其它的附加条件。

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通义千问,写了一大堆,但最终没能写完整个代码,我们尝试让它继续也没能成功。文心一言的结果也差不了太多,就实现了个按钮。。

但是 ChatGPT 非常优雅地实现了这个功能。

看来国内的不管是通义还是文心,在代码这块都远远逊色于 ChatGPT。

测完了代码我们又尝试测了一下 3 个 AI 的数学能力,用的还是经典问题 “青蛙跳井”。

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通义千问直愣愣地掉进了我们挖的坑。

而文心一言,简洁明了一个公式就答对了问题。

看到这里,大家估计对通义也有个大概的了解了。

其实作为大语言模型的基本特性, 非常重要就是学习能力,这也是它和搜索引擎们的本质区别。

简单来说就是 “你能教、它能懂,并且根据你教的给你想要的”。

所以我们在基本测试之上,还设置了一个特殊赛:“ 925 测试”。

在 “925 测试” 里,我们给了一套自定义标签,在这套标签逻辑里:

正面描述的句子会被标记成 “925”,反面描述的句子会被标记成 “ 2359 ”,我们试着让 AI 们自己理解学习这个逻辑。

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通义千问很好地明白了我们的意思,而且还和我们科普了下 “语码转换” 或 “ 语码隐喻 ”。

ChatGPT 也比较轻松就掌握了这种规律,而且它甚至还试图从 “925” 和 “ 2359 ” 两个数字里找出我们这么标注的原因。

而文心一言就很干脆地摆烂,“没学过,我不会”。

为了进一步检测通义千问和 ChatGPT 有没有真搞懂这个标注方法,我们让它俩按照学到的逻辑,给 “差评君天天上班浑水摸鱼” 打标记,顺便再造一个类似的句子。

通义千问和 ChatGPT 依旧很好地完成了这个任务。

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而且,我们还在和通义千问的更多对话里发现,它在一些词汇的谨慎度上做得相当不错。

比如这个例子里,我们把正面描述定位成 “丑”、负面描述定义成 “ 美 ”。

通义千问能理解这个逻辑,但在随后的回答里,它依旧遵循了大模型内部关于 “美”“ 丑 ” 的标准进行评判。

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我们猜测,通义千问可能是将大模型内部数据的权重,有意地设为高于用户使用时的调教,虽然看起来会显得大模型很笨,但在很多场景下,可以避免大量伦理道德方面的问题。

所以总的看起来, 阿里巴巴的通义千问效果还不错,基本上能和文心打的有来有回,偶尔还能超过 GPT-3.5,算是没给阿里丢面子。

但就像其它 GPT 们在初版时都有不少小毛病类似,我们在用通义千问时也发现了一些其它小问题。

目前影响使用的主要是两点:

第一个就是通义千问 理解错问题的概率比另外两家大。

比如 “张三差点没上上上上海的车” 这题。

当时有两位编辑部同事都测了,我们给的是其中一位直接就明白了的版本,可另一位同事测试时,始终理解成翻译这句话,怎么掰都掰不回来。

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另外一个问题就是,通义千问的 上下文关联逻辑有点奇怪。

比如有次测试时,一开始让它中译英,翻译完后已经在聊其他事了,可还没几句它好像突然又想到前面我们让它翻译,不管你再问什么,它就只傻傻地给你翻译。

好在阿里的工程师已经意识到相关的问题,估计再来几个版本,他们就会修复这个 bug。

但你以为这就完了?

AI 界的比赛不允许有平局,差评君分不出高低还不会请 “人” 当裁判吗?

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新比赛我们让目前在 AI 赛道的领头羊 GPT-4 出面,让它决定哪些维度最能衡量模型好坏,该怎么出题、怎么打分都让它来。

简单说就是 让 GPT-4 当出卷人、阅卷人,通义千问和文心一言当考生(下文大 G 指 GPT-4, 小通指通义千问,小文指文心一言)。

至于 ChatGPT,由于它作为大 G 的关系户,为了保证考试公平公正,直接被红牌罚出场。

不得不说,大 G 的出题水平还是相当高的。

除了测试的第 6 题,凭空捏造了个 “人工智能伦理问题的论文” 外,几乎找不到什么问题。

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下面节选了几个有代表性的问答( 左滑显示小文 ):

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这题是让小通和小文用三门外语分别描述一天的生活。

小通的回答得到了大 G 相当高的评价:语法准确、风格简洁、没有明显的错误,很不错。

而小文由于只给了英语版本的回答,直接就被大 G 判了个离题,其它几方面的评价也稍微落后点小通。

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在这题里,大 G 出题:“请针对最近五年的全球经济形势进行一次简要分析。”

看到答案后,大 G 认为小通的回答在前三个方面表现还不错,而在分析和预测能力上,由于小通没有提供具体的数据或预测,使得分析显得比较笼统。

而且大 G 还贴心地给了小通建议:“需要更新一些过时的信息和政策”。

另一边,大 G 认为小文的回答在时事认识、经济知识和逻辑表达方面表现一般,而在分析和预测能力上,由于缺乏对全球经济形势波动的原因分析,评价不高。

同样,大 G 给出了更新时效性的建议,还额外让小文以后要对事件的原因和趋势更深入分析。

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这个题目是让两个考生试着给初学者解释量子力学的基本概念。

大 G 认为小通的回答在科学知识方面表现不错,但只简单介绍了几个概念,对稍微深入点的概念解释不够,而且没能适应不同水平受众。

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而大 G 认为小文的回答覆盖了量子力学的一些重要概念,但它认为关于意识的描述和量子力学的关系并不紧密,容易误导读者。

由于小文的回答不仅涉及了量子力学的一些基本概念,还进行了简要解释,大 G 老师挺满意。和小通类似,这个回答里的简要解释比较初级,所以在适应不同受众表达上也欠缺了点。

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这个题目本来是 “用诗歌形式描述一幅名画”,我们直接帮两个考生框定了考试范围:蒙娜丽莎的微笑。

大 G 认为小通的创造力、审美力和艺术欣赏方面都还不错,就是文字过于平淡,需要更丰富的词汇和修辞手法来增强诗歌的表现力。

而大 G 认为小文的 诗歌水平相当不错,很好地表现出自己对蒙娜丽莎的深刻理解和欣赏。

最终,9 轮战罢, 小通和小文得分几乎不相上下。

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说实在的,虽然在经过了几波 GPT 们的冲击,这次通义千问还是给我带来了不少惊喜的。

而且,我们简单用了一段时间后也发现,目前通义千问的潜力显然没有被挖掘完全。

在很多没有展示的测试里,通义千问在第一次回答里是错误的,可如果 你多尝试生成两次,就能奇妙地发现它是能回答正确的。

我们猜测这是它的权重并没有被调教好,而在关于正确答案的赋权上,是个非常快速就能迭代更新的,一旦不断迭代量变,很快就能引起质变。

所以等后期通义千问开放使用后,大家一定不要吝啬点赞反对,这能帮助 GPT 们更快地进化,更好地服务大众。

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而在 AI 大模型的落地上, 阿里似乎有种后发先至的势头。

不少差友们可能已经看到了,前几天,我们已经评测过通义千问轻量版在天猫精灵上的演示应用,虽然是一个定制化轻量版,但可能是因为多了联网,两者使用起来几乎一样。

更强的是例如我让它推荐杭州的美食,它不仅和我认真地聊了起来,甚至还真的想要帮我去订一个外卖。。。

这么看起来,我几乎已经能看见通义千问重塑我们生活的样子了。

这两天,通义千问背后的负责人,阿里云智能 CTO 周靖人接受采访时说,通义千问模型只是 “一个中间态”,“ 不是起点也不是终点,是个既定路线上的节点。”

这想象空间就太大了。

假如再把格局打开一点,AI 借助像水电一样的云计算,会不会把我们想到想不到的行业,都重新升级一遍呢?

这么看来,前段时间我们聊过的组织架构大调整,现在想想,怕不就是为了云服务和 AI 布局?

站在这个历史性的时刻上,虽然我看不清未来到底是什么样子,但我很期待它的到来。

来源:差评