把ChatGPT塞进副驾驶!清华、中科院、MIT联合提出Co-Pilot人机交互框架
论文标题:
ChatGPT as Your Vehicle Co-Pilot: An Initial Attempt
论文链接:
https://www.researchgate.net/publication/374800815_ChatGPT_as_Your_Vehicle_Co-Pilot_An_Initial_Attempt
研究背景:为什么使用大语言模型?
Co-Pilot主体机构包含了以下模块:
1. 编码器:将必要的信息组成提示,通过专用API发送至大语言模型。
2. LLM:大语言模型,本工作使用ChatGPT(GPT3.5-turbo-0301)。
3. 解码器:将自然语言回应解析为指令或数据,用于车辆的交互与控制。
4. 保险机制:考虑到大语言模型作为概率模型的本质,现阶段难以杜绝其在回答中出错,故预留该保险机制防止存在明显错误的指令影响车辆运行。
Co-Pilot主要拥有两种工作流程:
1. 实现流程:Co-pilot依据不同任务完成一次工作周期的流程。
仿真实验
▲ 实验一的Co-Pilot具体结构
▲ 四种提示的区别以及十次测试的平均得分情况(打分依据:合理性满分5分、完成度满分3分、正确性满分2分)
▲ 不同乘客意图的代表轨迹,均符合乘客意图
▲ LLM与现有平行学习架构[4]相结合,可进一步提升机器学习的效率
参考文献
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