【GPT入门】第10课 FunctionCalling介绍

1. 大模型的两大缺陷导致需要连接外部世界

大模型存在两大显著缺陷:
一、知识储备存在局限性
一方面,大模型并非全知全能。其训练数据无法涵盖世间所有信息,尤其是在垂直领域以及非公开数据方面,必然存在缺失。另一方面,大模型难以掌握最新信息。由于大模型的训练周期漫长,且每次更新都需耗费巨额资金,同时还面临着过度训练导致性能下降的风险,所以无法做到实时训练。以OpenAI的模型为例,其知识截止日期各有不同:

  • GPT-3.5的知识截至2021年9月;
  • GPT-4-turbo的知识截至2023年12月;
  • GPT-4o-mini的知识截至2023年10月;
  • GPT-4o的知识截至2023年10月;
  • GPT-4的知识截至2021年9月 。

二、缺乏“真逻辑”
大模型所展现出的逻辑与推理能力,本质上只是基于训练文本的统计规律,并非真正的逻辑思维,这就导致了“幻觉”问题的出现 。

综上所述,为了克服这些缺陷,大模型需要与真实世界建立连接,并对接真正的逻辑系统,以此来执行确定性任务 。

2. FunctionCalling介绍

在这里插入图片描述

划重点:
通过 Actions 的 schema,GPT 能读懂各个 API 能做什么、怎么调用(相当于人读 API 文档)
拿到 prompt,GPT 分析出是否要调用 API 才能解决问题(相当于人读需求)
如果要调用 API,生成调用参数(相当于人编写调用代码)
ChatGPT(注意,不是 GPT)调用 API(相当于人运行程序)
API 返回结果,GPT 读懂结果,整合到回答中(相当于人整理结果,输出结论)
把 AI 当人看!

3. functionCalling的感性认识

可以到coze或智谱清言,引入一个插件,写个prompt,引入搜索插件等,大模型会自动判别什么时候调用哪些插件,并根据插件的参数,自动赋值并调用,最后根据调用结果,输出自己期望的格式内容。

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