ChatGPT引领AIGC!Lehigh最新《AI生成内容》全面综述,44页详述GAN到ChatGPT发展历程
新智元报道
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【新智元导读】最近,ChatGPT与DALL-E-2和Codex一起受到了社会的广泛关注。因此,许多人对相关资源感兴趣,并试图揭开其令人印象深刻的性能背后的背景和秘密。
引言
据我们所知,我们是第一个为AIGC和AI增强生成过程提供正式定义和彻底调研的人。 回顾了AIGC的历史和基础技术,并从单模态生成和多模态生成的角度对GAI任务和模型的最新进展进行了全面分析。 讨论了AIGC面临的主要挑战以及AIGC未来的研究趋势。
生成式人工智能的历史
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应用
效率
推理效率: 这与部署用于推理的模型的实际考虑有关,即为给定的输入计算模型的输出。推理效率主要与推理期间模型的大小、速度和资源消耗(例如,磁盘和RAM使用)有关。 训练效率: 这涵盖了影响训练模型的速度和资源需求的因素,如训练时间、内存占用和跨多个设备的可伸缩性。它还可能包括考虑在给定任务上实现最佳性能所需的数据量。
https://arxiv.org/abs/2303.04226
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来源: qq
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