本文提出了一个名为HuggingGPT的系统来解决人工智能任务,用语言作为接口来连接LLM和人工智能模型。接口来连接LLM和AI模型。
HuggingGPT: Solving AI Tasks with ChatGPT and its Friends in HuggingFace
Yongliang Shen, Kaitao Song, Xu Tan, Dongsheng Li, Weiming Lu, Yueting Zhuang
[Zhejiang University & Microsoft Research Asia ]
- 解决不同领域和模式的复杂人工智能任务是实现人工通用智能(AGI)的关键一步。虽然有丰富的人工智能模型可用于不同领域和模式,但它们无法处理复杂的人工智能任务。
- 考虑到大型语言模型(LLMs)在语言理解、生成、交互和推理方面表现出的卓越能力,我们主张LLMs可以作为一个控制器来管理现有的人工智能模型,以解决复杂的人工智能任务,而语言可以作为一个通用接口来赋予它。
- 基于这一理念,我们提出了HuggingGPT,这是一个利用LLM(如ChatGPT)连接机器学习社区(如HuggingFace)中各种人工智能模型来解决人工智能任务的系统。具体来说,我们使用ChatGPT在收到用户请求时进行任务规划,根据HuggingFace中的功能描述选择模型,用选定的人工智能模型执行每个子任务,并根据执行结果总结响应。
- 通过利用ChatGPT强大的语言能力和HuggingFace中丰富的人工智能模型,HuggingGPT能够覆盖不同模式和领域的众多复杂的人工智能任务,并在语言、视觉、语音和其他挑战性任务中取得令人印象深刻的结果,这为实现AGI铺设了一条新的道路。
https://arxiv.org/pdf/2303.17580.pdf
正文完
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