大语言模型改变了你的工作方式吗

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过去一年都在 AIGC 项目中,也见证了模型工程的起起伏伏,好像是有那么点技术含量,但是说到底还是力大砖飞,作为开发人员参与了,但感觉还是泡沫感大于兴奋。

就我个人而言,有一些改变吧,毕竟分流了一些杂七杂八的搜索需求,比如生活常识啥的。

在专业工作,说到底总不至于比这模型弱吧,基本排不上用场,虽说能覆盖一些知识盲区,但都不如搜一篇深度文章看完来得实在,最后还是直接看代码,模型在总结多文件内容的效果也达不到要求。

说到底一个专业问题,并不存在什么 a b c 单选,就是需要结合具体问题分析出方案。

反而如果这个问题已经被人解决过无数遍的 crud 问题,那确实很适合 chatgpt。这不正说明了 ai 也就是合适解决重复难度不高的问题。

在低难度一点的方面,我个人 side project 是嵌入式方向的,也就是省了翻书查基础知识,让 llm 从一堆旧 pdf datasheet 帮我把流和引脚对应关系精炼出来,也没成功,最后还是自己看了,坦白说也有 pdf 格式太复杂的缘故,但如果需要给出精准的资料才能得出结论,那基本上我选出合适的资料的时候都有结论了。
这也不难理解,一堆 rag 还得靠底下包了一个传统搜索引擎来保证召回精准度,比如包个 google 🙂。

在和 qmk 社区交流的时候,就发现社区人员非常抵触 chatgpt,表示这玩意严重误导用户,加重他们的答疑成本。

提个我个人体感不错的方面,gpt 对我学日语倒是帮助挺大的,把不懂的句子发个 chatgpt,能从语法分析到例句都解释得很详细。考虑我本身还处于入门水平,所以 gpt 确实是菜鸟的好工具。

不过怎么说,chatgpt 的出现无异是最近两年里最令人兴奋的互联网技术了,但是会不会就是昙花一现,出道即巅峰呢?

各位呢?

正文完
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