文章主题:MOSS模型, 开源, 科研人员, Github
《科创板日报》4月21日讯(记者 黄心怡)复旦大学自然语言处理实验室开发的新版MOSS模型今日正式上线,成为国内首个插件增强的开源对话语言模型。
MOSS模型现已正式上线并开源,其相关代码、数据及模型参数已在GitHub和Hugging Face等平台上公开,这将为科研工作者提供便利的下载途径。
复旦大学计算机科学技术学院教授MOSS系统负责人邱锡鹏表示:“这是国内第一个插件版对话语言模型,能使用搜索引擎、图像生成模型、方程求解器等外部工具,为用户提供越来越多的服务。GPT-4也能接入各种插件,这种能力在大模型落地应用过程中会很有价值。”
而《科创板日报》记者拿到内测码,对MOSS模型进行了测试。
“介绍一下科创板日报。”输入这个指令后,模型界面给出了如下回答:
在MOSS界面,用户可自主添加搜索引擎、图像生成、方程求解器、计算器等外部插件工具。
记者加入了搜索引擎的插件,然后提问:特斯拉在国内过去五个月、过去一年的销量是多少?
在 MOSS 的展示中,我们看到了对于相关问题的回答,并且在该回答的下方,提供了相关的英文参考资料。然而,如同之前的心言测试一般,所呈现的数据相对较为过时。
写工作总结是常见的问题。记者此前也提问了文心一言。
当MOSS面对这个问题时,他深入探究并追问了具体的工作总结性质。最终,在记者设定条件后,我们获得了一份详尽的营销领域工作总结。
记者还让其生成针对AI医疗公司的中秋节文案:
写一份赞美母亲的信:
在数理逻辑推算能力方面,记者先尝试问了一道简单的加法题。
接着,记者增加难度,提问经典的鸡兔同笼问题。通过使用方程求解器,MOSS给出了正确的答案。
《科创板日报》记者又提问小升初的数学题:
在一场盛大的数学竞赛中,共有20道题目等待着挑战。根据评分规则,每正确回答一道问题可以获得5分,而每道错误或者未答题目则会扣除1分。在这场竞赛中小华取得了令人瞩目的成绩,得分为64分。那么,究竟小华做对了多少道题目呢?为了求解这个问题,我们可以设小华做对了x道题目,那么他做错的题目数量就是20-x。根据评分规则,我们可以得到关于x的方程:5x – (20 – x) = 64接下来我们只需要解这个方程,就能找到小华做对的题目数量。通过计算,我们得到:6x = 84x = 14因此,在这场数学竞赛中,小华做对了14道题目。
在本题中,国内模型普遍表现欠佳,正确答案应为14题。在此方面,文心一言给出的答案为16道题,通义千问则提供了43道题的答案,而MOSS的答案为15题。
MOSS具备了AI绘画的功能,这得益于相关插件的使用。当《科创板日报》记者请求一幅大海的画作时,MOSS自动调用了text2image插件,并生成了符合要求的作品。
记者增加了对图画内容的描述,要求生成一张中国女孩躺在草地上的照片,
据介绍,MOSS是一个支持中英双语和多种插件的开源对话语言模型,moss-moon系列模型具有160亿参数,在FP16精度下可在单张A100/A800或两张3090显卡运行,在INT4/8精度下可在单张3090显卡运行。
邱锡鹏表示,未来,MOSS将陆续开源更多训练数据及模型参数,同时也为企业私有化部署人工智能模型、开展相关服务提供解决方案。
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