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大模型 GPT-4 預(yù)測長這樣:比 GPT-3 略大、純文本、更注重最優(yōu)計(jì)算與對齊

雷峰網(wǎng) 2022/4/22 9:44:17 責(zé)編:瀟公子

不久前,谷歌發(fā)布基于他們最新一代人工智能架構(gòu) Pathways 研發(fā)的 5400 億參數(shù)大模型 ——PaLM,具備標(biāo)記因果關(guān)系、上下文理解、推理、代碼生成等等多項(xiàng)功能,其中常識推理能力更是較以往的語言模型有較大提升。

但同時(shí),大家也一如既往地注意到 PaLM 的計(jì)算成本:用了 6144 塊 TPU。如果租顯卡訓(xùn)練,最高花費(fèi)可能達(dá)到 1700 萬美元(人民幣超過 1 個(gè)億,“一個(gè)小目標(biāo)”)。

顯然,這很燒錢,不符合“經(jīng)濟(jì)可用”的原則。難怪業(yè)內(nèi)人士常常吐槽:苦大模型久矣。

如果模型往大走,一個(gè)勁地砸錢,何時(shí)是個(gè)盡頭?有學(xué)者也向 AI 科技評論表示:類似 PaLM 這樣的大模型在結(jié)果上確實(shí)取得了不錯(cuò)的突破,但訓(xùn)練與計(jì)算的成本非常高,沒必要將許多任務(wù)拼在一起。

對于大模型的未來發(fā)展,GPT 系列或許能提供一些新的見解。

近日,Cambrian AI 的分析師 Alberto Romero 便發(fā)表了一篇文章,基于 OpenAI 首席執(zhí)行官 Sam Altman 在數(shù)月前的說法,推測 GPT-4 即將在今年 7 月到 8 月發(fā)布,并基于 Altman 在去年的一場問答,對 GPT-4 的特征進(jìn)行了預(yù)測。

可以肯定的是,Altman 稱,GPT-4 的參數(shù)不會(huì)達(dá)到 100T。

Alberto Romero 也猜測,或許 GPT-4 的規(guī)模會(huì)比 GPT-3 略大,但“大”不會(huì)像 GPT-3 一樣成為 GPT-4 的“賣點(diǎn)”。相反,OpenAI 更致力于如何讓規(guī)模較小的模型發(fā)揮更大的性能。

預(yù)測 1:GPT-4 不會(huì)太大

首先,Alberto 判斷,GPT-4 不會(huì)是最大的語言模型。Altman 也稱它不會(huì)比 GPT-3 大很多。與前幾代的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)相比,GPT-4 肯定會(huì)很大,但大小不會(huì)是它的顯著特征。GPT-4 可能介于 GPT-3 和 Gopher (175B-280B) 之間。

接著,Alberto 給出了他預(yù)測的理由:

去年由英偉達(dá)和微軟開發(fā)的 Megatron-Turing NLG 有 530B 參數(shù),一直是最大的密集神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) —— 其大小已是 GPT-3 的 3 倍 —— 直到最近出現(xiàn)了谷歌的 PaLM,其大小為 540B。但值得注意的是,MT-NLG 之后的一些較小的模型達(dá)到了更高的性能水平。

也就是說,更大 ≠ 更好。小型模型的存在有兩個(gè)意義。

其一是,企業(yè)已經(jīng)意識到,要改善性能,擴(kuò)大模型的規(guī)模不是唯一的方法,也不是最好的方法。2020 年,OpenAI 的 Jared Kaplan 和同事得出結(jié)論,當(dāng)增加的計(jì)算預(yù)算主要分配到增加參數(shù)的數(shù)量上時(shí),性能的提高是最顯著的,并且遵循冪律關(guān)系。谷歌、英偉達(dá)、微軟、OpenAI、DeepMind 和其他開發(fā)語言模型的公司從表面上看接受了這一指導(dǎo)原則。

有人預(yù)測GPT-4長這樣:比GPT-3略大、純文本、更注重最優(yōu)計(jì)算與對齊

論文地址:https://arxiv.org/ pdf / 2001.08361.pdf

MT-NLG 雖然規(guī)模很大,但在性能方面并不是最好的。事實(shí)上,它在任何單一類別基準(zhǔn)上都不是最好的存在。像 Gopher (280B) 或 Chinchilla (70B) 這種更小的模型 —— 哪怕僅僅是其一小部分 —— 在任務(wù)上的表現(xiàn)都比 MT-NLG 好得多。

第二個(gè)意義是,公司開始拒絕“越大越好”的教條。雖然增加參數(shù)很簡單,但是擁有更多參數(shù)只是眾多可以提高性能的因素之一,而附帶損害(如碳足跡、計(jì)算成本或進(jìn)入死路)反而使其成為最糟糕的因素之一。如果企業(yè)能夠從一個(gè)較小的模型中獲得類似或更好的結(jié)果時(shí),在構(gòu)建一個(gè)龐大的模型之前就會(huì)三思而后行。

Altman 說,他們不再專注于制造非常大的模型,而是致力于讓較小的模型發(fā)揮最大的作用。OpenAI 的研究人員是縮放假設(shè)(scaling hypothesis)早期的倡導(dǎo)人,但現(xiàn)在他們可能已經(jīng)意識到其他還沒走過的路可以改進(jìn)模型。

相比將 GPT-4 做大,Alberto 更傾向于認(rèn)為,OpenAI 會(huì)將把重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到其他方面 —— 比如數(shù)據(jù)、算法、參數(shù)化或?qū)R —— 這些因素可以更顯著地改進(jìn)模型。

預(yù)測 2:GPT-4 試圖尋找“最優(yōu)”

當(dāng)涉及到優(yōu)化時(shí),語言模型會(huì)遇到一個(gè)關(guān)鍵的問題。訓(xùn)練如此昂貴,以至于企業(yè)不得不在準(zhǔn)確性和成本之間做出權(quán)衡。而這種抉擇常常會(huì)導(dǎo)致模型明顯未優(yōu)化。

GPT-3 只被訓(xùn)練了一次,仍有一些錯(cuò)誤,這些錯(cuò)誤在某些情況下可能會(huì)導(dǎo)致重新訓(xùn)練。由于成本太高、負(fù)擔(dān)不起,OpenAI 決定不進(jìn)行優(yōu)化,而這使得研究人員無法找到模型的最佳超參數(shù)集(例如學(xué)習(xí)速率、批尺寸、序列長度等)。

訓(xùn)練成本很高導(dǎo)致的另一個(gè)后果是模型行為的分析受到限制。當(dāng) Kaplan 的團(tuán)隊(duì)總結(jié)出模型大小是提高性能最相關(guān)的變量時(shí),他們沒有考慮到訓(xùn)練令牌的數(shù)量 —— 也就是輸入模型的數(shù)據(jù)量。這樣做將需要大量的計(jì)算資源。

科技公司遵循 Kaplan 的結(jié)論,因?yàn)檫@已是他們所知最好的想法。諷刺的是,正是受到經(jīng)濟(jì)限制的影響,谷歌、微軟、Facebook 和其他公司在越來越大的模型上“浪費(fèi)”了數(shù)百萬美元,并且在這個(gè)過程中產(chǎn)生了大量的污染。

現(xiàn)在,以 DeepMind 和 OpenAI 為首的公司正在探索其他方法。他們試圖找到最優(yōu)模型,而不僅僅是更大的模型。

最佳參數(shù)化

上個(gè)月,微軟和 OpenAI 證明,如果使用最優(yōu)超參數(shù)訓(xùn)練模型,GPT-3 可以得到進(jìn)一步的改進(jìn)。他們發(fā)現(xiàn),6.7B 版 GPT-3 的性能提高了很多,可以與最初的 13B 版 GPT-3 媲美。超參數(shù)調(diào)優(yōu)(對于較大的模型來說不可行)賦予的性能提升相當(dāng)于參數(shù)數(shù)量增加了一倍。

他們發(fā)現(xiàn)了一種新的參數(shù)化 (μP),在這種參數(shù)化中,小型模型的最佳超參數(shù)也同樣適用于同類大型模型。μP 使他們能夠優(yōu)化任意大小的模型,而且只需花費(fèi)很小一部分的培訓(xùn)成本。然后這些超參數(shù)可以幾乎不花錢地轉(zhuǎn)移到更大的模型中。

最優(yōu)計(jì)算模型

幾周前,DeepMind 重新審視了 Kaplan 的發(fā)現(xiàn),并意識到訓(xùn)練令牌的數(shù)量與模型大小一樣影響性能,而這與人們的看法相反。他們的結(jié)論是,隨著更多的計(jì)算預(yù)算可用,應(yīng)該將其平均分配給可縮放參數(shù)和數(shù)據(jù)。他們通過訓(xùn)練 Chinchilla 來證明自己的假設(shè),Chinchilla 是一個(gè) 70B 模型(是曾經(jīng)的 SOTA,比 Gopher 小 4 倍),它使用的數(shù)據(jù)是 GPT-3 (1.4T 令牌-來自典型的 300B)以來所有大型語言模型的 4 倍。

結(jié)果是明確的。在許多語言基準(zhǔn)測試中,Chinchilla“一致且顯著地”優(yōu)于 Gopher、GPT-3、MT-NLG 和所有其他語言模型,而目前的模型有過大的問題,且訓(xùn)練不足。

考慮到 GPT-4 將略大于 GPT-3,根據(jù) DeepMind 的發(fā)現(xiàn),GPT-4 需要達(dá)到計(jì)算優(yōu)化的訓(xùn)練令牌數(shù)量將約為 5 萬億,比當(dāng)前的數(shù)據(jù)集高出一個(gè)數(shù)量級。他們需要訓(xùn)練模型以達(dá)到最小訓(xùn)練損失的失敗次數(shù),將比他們使用 GPT-3(使用 Gopher 的計(jì)算預(yù)算作為代替)時(shí)多 10 - 20 倍。

Altman 在問答中說 GPT-4 將比 GPT-3 使用更多的計(jì)算時(shí),可能就是在指這一點(diǎn)。

OpenAI 肯定會(huì)對 GPT-4 進(jìn)行優(yōu)化相關(guān)的調(diào)查 —— 盡管具體到什么程度還無法預(yù)測,因?yàn)樗麄兊念A(yù)算是未知的??梢钥隙ǖ氖牵琌penAI 將專注于優(yōu)化除模型大小之外的其他變量。找到超參數(shù)的最佳集合,最優(yōu)計(jì)算模型大小和參數(shù)的數(shù)量可以在所有基準(zhǔn)測試中帶來難以置信的改進(jìn)。如果將這些方法合并到一個(gè)模型中,那這個(gè)模型將會(huì)達(dá)到一個(gè)所有預(yù)測都難以想象的高度。

Altman 還說,如果不把模型做大,人們就不會(huì)相信模型能有多好。他可能是指擴(kuò)大模型尺寸的工作目前已經(jīng)結(jié)束。

預(yù)測 3:GPT-4 將是一個(gè)純文本模型

深度學(xué)習(xí)的未來是多模態(tài)模型。人類的大腦有多種感覺,這是因?yàn)槲覀兩钤谝粋€(gè)多模態(tài)的世界。每次只以一種模式感知世界,極大地限制了人工智能處理或理解世界的能力。

然而,良好的多模態(tài)模型比良好的僅用語言或僅用視覺的模型要難得多。將視覺信息和文本信息組合成單一的表示形式是一項(xiàng)艱巨的任務(wù)。我們對大腦是如何做到這一點(diǎn)的了解非常有限(并不是說深度學(xué)習(xí)社區(qū)考慮了認(rèn)知科學(xué)對大腦結(jié)構(gòu)和功能的見解),所以我們不知道如何在神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中實(shí)施。

Altman 在問答中說 GPT-4 不會(huì)是多模態(tài)的(像 DALL?E 或 LaMDA 那樣),而是一個(gè)純文本模型。因此,Alberto 的猜測是,在跳到下一代多模態(tài)人工智能之前,他們試圖通過對模型和數(shù)據(jù)集大小等因素進(jìn)行調(diào)整來達(dá)到語言模型的極限。

預(yù)測 4:GPT-4 將是一個(gè)密集模型

稀疏模型利用條件計(jì)算,使用模型的不同部分處理不同類型的輸入。稀疏模型最近取得了巨大的成功,其可以很容易地?cái)U(kuò)展到超過 1T 參數(shù)標(biāo)記,而不會(huì)產(chǎn)生高額的計(jì)算成本,能夠在模型大小和計(jì)算預(yù)算之間創(chuàng)建一個(gè)看似正交的關(guān)系。然而,MoE 方法的好處在非常大的模型上就沒那么多了。

考慮到 OpenAI 關(guān)注密集語言模型的歷史,Alberto 認(rèn)為,GPT-4 大概率也將是一個(gè)密集模型。又因?yàn)?Altman 說 GPT-4 不會(huì)比 GPT-3 大很多,我們可以得出結(jié)論,稀疏性不是 OpenAI 的選擇 —— 至少目前是這樣。

鑒于人工智能的靈感來源,即人類大腦,嚴(yán)重依賴于稀疏處理。與多模態(tài)一樣,稀疏性很可能會(huì)主導(dǎo)未來幾代的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。

預(yù)測 5:GPT-4 會(huì)比 GPT-3 更對齊

OpenAI 在解決 AI 對齊問題上投入了大量的精力:如何讓語言模型遵循我們的意圖并堅(jiān)持我們的價(jià)值觀 —— 不管這到底意味著什么。這不僅是一個(gè)數(shù)學(xué)難題(例如,我們?nèi)绾巫屓斯ぶ悄軠?zhǔn)確理解我們想要的東西?),而且也是一個(gè)哲學(xué)難題(比如沒有一種通用的方法可以讓人工智能與人類保持一致,因?yàn)槿祟悆r(jià)值觀在不同群體之間的差異是巨大的,而且常?;ハ鄾_突)。

他們使用 InstructGPT 進(jìn)行了第一次嘗試,這是一種通過人類的反饋來學(xué)習(xí)遵守指令的新 GPT-3 (不管這些指令是出于好意還是惡意,都沒有被納入模型中)。

InstructGPT 的主要突破在于,不管其在語言基準(zhǔn)上的結(jié)果如何,其都被人類評審認(rèn)為是一個(gè)更好的模型(這些評審是一個(gè)由 OpenAI 員工和英語人士構(gòu)成的同質(zhì)的群體,所以我們應(yīng)該對得出的結(jié)論保持謹(jǐn)慎的態(tài)度)。這顯著表明,我們有必要克服把基準(zhǔn)作為評估人工智能能力的唯一指標(biāo)。人類如何感知這些模型可能同樣重要,如果不是更重要的話。

考慮到 Altman 和 OpenAI 要遵守作為一個(gè)有益 AGI 的承諾,我相信 GPT-4 將實(shí)現(xiàn)并構(gòu)建他們從 InstructGPT 中獲得的發(fā)現(xiàn)。

我認(rèn)為他們將改進(jìn)對齊模式的方式,因?yàn)槟壳盀檫@個(gè)模型制作標(biāo)簽的僅限于 OpenAI 員工和英語人士。而真正的對齊應(yīng)該包括各種性別、種族、國籍等方面群體。這是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn),朝著這個(gè)目標(biāo)邁進(jìn)的任何一步都將受到大眾的歡迎。

6 總結(jié)

模型大?。篏PT-4 將比 GPT-3 大,但與目前最大的模型(MT-NLG 530B 和 PaLM 540B)相比不是很大。模型規(guī)模不會(huì)是一個(gè)顯著的特征。

最優(yōu)性:GPT-4 將比 GPT-3 使用更多的計(jì)算。GPT-4 將實(shí)現(xiàn)對參數(shù)化(最優(yōu)超參數(shù))和比例法則(訓(xùn)練令牌的數(shù)量與模型大小同樣重要)的新優(yōu)化見解。

多模態(tài):GPT-4 將是一個(gè)純文本模型,而不是多模態(tài)模型。OpenAI 希望在完全跳到像 DALL?E 這樣的多模態(tài)模型之前先充分利用好語言模型。

稀疏性:按照 GPT-2 和 GPT-3 的趨勢,GPT-4 將是一個(gè)密集模型(所有參數(shù)將用于處理任何給定的輸入)。在未來,稀缺性將變得更加重要。

對齊:GPT-4 將比 GPT-3 更對齊,其將從 InstructGPT 進(jìn)行學(xué)習(xí),而 InstructGPT 是根據(jù)人類的反饋進(jìn)行訓(xùn)練的。不過,人工智能的對齊還有很長的路要走,我們應(yīng)該仔細(xì)評估所做出的工作,而不應(yīng)該對此進(jìn)行炒作。

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參考鏈接:

https://towardsdatascience.com/gpt-4-is-coming-soon-heres-what-we-know-about-it-64db058cfd45

https://towardsdatascience.com/how-microsoft-openai-are-squeezing-the-best-out-of-gpt-3-ad0990a66cbe

https://www.metaculus.com/questions/7401/when-will-gpt-4-be-announced/

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