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【環球新要聞】谷歌神秘項目曝光!能寫代碼還會改bug的AI,讓碼農瑟瑟發抖
時間:2022-11-24 15:54:37

新智元報道

編輯:編輯部

【新智元導讀】谷歌神秘項目Pitchfork曝光!這次,會有多少碼農被迭代?


(資料圖片)

做一個程序員,壓力有多大?

反正,最近的一個傳聞,是讓碼農們瑟瑟發抖。

傳說谷歌正在研發一個秘密的新項目,教AI寫代碼。

據說,學會之后,AI不僅能寫代碼,還會修復bug。

寫代碼這件事,就應該讓代碼自己來

傳聞,谷歌的這個秘密項目,會通過機器學習訓練代碼,讓它們自己編自己,自己修復bug,還能自己更新。

這個項目表明,谷歌向生成式人工智能(generational artificial intelligence)更近了一步。

現在的AI,是愈發無所不能了。它們可以創建圖像、視頻,還能寫代碼。

如果這個AI再進化下去,未來還需要寫代碼的碼農嗎?

據知情人士透露,這個項目起初是由Alphabet的登月部門——X部門開發的,代號為Pitchfork。

今年夏天,它被轉移到了谷歌實驗室。

眾所周知,谷歌實驗室看重的是「長期投資」,包括VR和AR項目。

現在,Pitchfork已經成為了谷歌實驗室下「AI開發者援助團隊」的一名員工。

根據內部資料,Pitchfork的作用是「教代碼自行編寫、自行重寫」。

它能夠學習不同的編程風格,并且根據這些風格寫出代碼。

現在,這個團隊正在探索不同的用例,來幫助開發者。

一名谷歌員工表示,開發Pitchfork的初衷是希望建立一個工具,將谷歌的Python代碼庫更新到新版本。

在不用雇傭多余軟件工程師的情況下,怎么從一個版本過渡到下一個版本呢?

Pitchfork應運而生。

團隊負責人Hatalsky表示,隨著時間的推移,Pitchfork項目的目標逐漸變成了建立一個通用系統。

從去年年底開始,Pitchfor已經可以降低for X的成本。

AlphaCode:吊打72%程序員

其實,AI編程這件事,早就不新鮮了。

2022年2月,Alphabet的另一家子公司、谷歌的兄弟公司DeepMind,就推出了一個名為「AlphaCode」的系統,可以使用人工智能生成代碼。

根據DeepMind的說法,AlphaCode可以與人類匹敵。

DeepMind使用編程競賽平臺Codeforces上托管的10個現有競賽來測試AlphaCode,總體排名位于前 54.3%,也就是說它擊敗了46%的參賽者 。

DeepMind聲稱,在使用編程競賽平臺Codeforces進行檢測時,AlphaCode解決了100萬個樣本中34.2%的問題。

另外在過去6個月參加過比賽的用戶中,AlphaCode的數據排到了前28%,可以說「吊打72%人類程序員」!

當時,DeepMind就指出,雖然AlphaCode目前只適用于具有競爭性編程領域,但顯然,它未來的能力絕不會止步于此。

它為創造某些工具打開了大門,而這些工具將使編程變得更容易被人們接受,并且有朝一日可以完全實現自動化。

Copilot:程序員的好幫手

再往前,在2021年,GitHub與OpenAI共同推出了一款AI編程神器——GitHub Copilot。

輸入代碼時,Copilot會自動提示程序中接下來可能出現的代碼片段,就像一個經過訓練用Python或JavaScript說話的自動補全機器人。

Copilot能夠填充必要的代碼塊,只要它們不是特別復雜或者特別有創造性,這對于相當于手工勞動的編程,可太有用了。

此外,Copilot還優化了多名程序員間的線上協作功能,因此,它是生成式AI早期最成功的項目之一。

2022年6月22日,Copilot正式面向C端上線,定價10美元/月或100美元/年,并向學生用戶和流行開源項目的維護者免費提供。

現在,成千上萬的開發者都在用Copilot。

在十幾種最流行的語言編寫代碼中——有高達40%是依靠它來生成的。

GitHub預測,開發人員將在五年內使用Copilot編寫多達80%的代碼。

微軟首席技術官Kevin Scott還表示:「我們確信:GitHub Copilot可以應用到數千種不同類型的工作中。」

不過,因為涉嫌侵權,在發布不到5個月后,Copilot已經被憤怒的程序員一舉告上法庭,索賠90億美元。

Codex:AI實時自動編程

OpenAI開創了文本生成的先河。

從2019年,OpenAI開始使用一種名為GPT-2的算法,在業內引發轟動;2021年底,OpenAI推出了GPT-2的升級版GPT-3,可供任何人使用。

GPT-3擁有1750億個參數,是上一代模型GPT-2的100倍,也一舉將此前同類NLP模型的參數紀錄提升了10倍。

在圖像生成領域,OpenAI在2021年1月官宣了DALL-E,它可以為文本提示生成原始圖像。

在2022年4月,DALL-E 2發布,它能夠渲染更復雜的圖像。

2021年6月30日,通過搭載自家的Codex模型,OpenAI與GitHub聯合發布了 「AI代碼補全神器」GitHub Copilot。

不過當時,Codex并沒有透露過多細節,始終保持著神秘感。

去年8月10日,OpenAI終于推出了改進版本的Codex,還發布了基于自身API的私測版。

與之前的版本相比,Codex的改進版本不僅可以解讀簡單的自然語言命令,還可以自動創建并完成代碼,更加靈活和先進。

例如在OpenAI的太空游戲《space game》中,用戶輸入自然語言命令「Make it be smallish」,Codex系統便會自動生成控制代碼,使圖中飛船的尺寸就縮小。

另外,還有一個能自己寫軟文的神奇工具——Jasper。

「Jasper」是一款AI內容平臺,搭載GPT-3的文本生成技術,可幫助人類突破創意障礙,并以10倍的速度自動生成文本供公司使用,用于營銷、博客和電子郵件等。

就在10月,Jasper宣布籌集了1.25億美元的資金,目前估值已達15億美元,并聲稱有望在今年帶來7500萬美元的收入。

從去年到今年,井噴的生成式AI

要說現在業界最火熱的詞匯,「生成性人工智能」肯定是其中之一。

用技術一點的說法,「生成性人工智能」是指無監督和半監督的機器學習算法,它使計算機能夠使用文本、音頻和視頻文件、圖像甚至代碼,來創建新內容。

AI根據用戶提示生成的藝術作品、文本和代碼,一次次讓人類驚艷。

Gartner在「2022 年新興技術和趨勢影響雷達報告」中,就將生成式AI列為能帶來生產力革命的技術之一。

根據Gartner的預測,到2025年,生成式AI將生成所有數據的10%(現在不到1%),以及面向消費者用例的所有測試數據的20%。

并且,到2025年,50%的藥物發現和開發都會使用生成式AI。

投資人工智能的大型生物制藥公司

而到2027年,30%的制造商將使用生成式AI來提高產品開發效率。

現在,生成式AI已經引發了硅谷的「淘金熱」。

風投公司紅杉資本就在最近的一篇博文中,闡述了生成人工智能的潛力,涉及語音合成、視頻編輯、生物和化學等領域。

在文章最后,該公司得出結論:在未來,所有的圖像,以及一部分文本和算法,都是使用AI生成的。

人類會因為AI而失業嗎?

可以預見,隨著生成式人工智能井噴,未來也將有更多、更先進的AI編程模型陸續出現,擠壓程序員的生存空間。

那么,人類程序員會因為AI技術的發展而失業嗎?

一個業界共識是:想要取代人類,「AI程序員」們還有許多問題需要解決。

這主要體現在「商業化前景」和「法規倫理」兩個方面。

Foundation Capital的合伙人、Jasper的早期投資者Joanne Chen表示,想要將一家生成式AI工具變成一家有價值的公司仍然很困難。

前不久,「AI編程神器」Kite宣布停止開發,運營僅8年便徹底涼涼。

在發布于Kite官網的最后一期博客中,創始人Adam Smith表示「我們擁有了50萬名月活用戶,但幾乎沒有產生任何收入。」

他認為僅僅使開發人員在編寫代碼時速度提高18%,這對于他們來說也不夠轟動,也并不足以使他們花錢購買增值服務。

產品的商業化前景不夠明晰,這或許也是許多付費AI輔助軟件的通病。

「倫理與版權」則是阻礙生成式AI技術走入人們生活的另一只攔路虎。

本月早些時候,GitHub就被提起集體訴訟,指控使用了Copilot工具使用人工智能復制開源代碼,并視軟件隱私于不顧。

一些開發人員也抱怨,Copilot所建議的代碼看起來像他們自己的工作。

雖然GitHub表示,在極少數情況下,該工具會生成復制的代碼,當前版本試圖過濾和阻止與GitHub公共存儲庫中現有代碼匹配的建議。但這仍然在一些程序員社區中產生了相當大的焦慮。

Chen還表示,生成式人工智能的熱潮可能意味著監管的缺位,并使它們用于「一些令人討厭或危險的用途」。例如制作傳播錯誤信息的視頻等。

因此就谷歌可能推出的Pitchfork來說,雖然該項目尚處于早期階段,但仍需要考慮如何訓練這些模型的棘手倫理問題,例如偏見和潛在的版權問題。

所以,程序員是在自己「殺」自己么?

關鍵詞: 人工智能 github copilot pitchfork

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