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理財

AI 生產力瓶頸並非模型能力,OpenAI Codex 負責人:是人類的打字速度

科技新報

更新於 23小時前 • 發布於 23小時前

目前 AI 生產力受限於人類撰寫提示詞的速度,只要人類必須手動輸入指令,整體系統的速度就會被人類的物理操作速度所拖累。此外,即便 AI 能夠快速產出大量程式碼,如果人類必須親自驗證 AI 所完成的工作,那麼人類審查程式碼」的時間也會成為新的生產力瓶頸。

AGI 仍是一種理論中的 AI 形態,其推理能力應與人類相當、甚至超越人類,這正是大型科技公司競相追逐的重要目標。

OpenAI Codex 產品負責人恩比里科斯(Alexander Embiricos)接受 Podcast 節目「Lenny’s Podcast」專訪,當被問到人類距離 AGI 還有多遠時,恩比里科斯分享目前限制 AGI 發展的因素有很多,其一被低估的限制因素就是「人類的打字速度」,或說是「人類在撰寫提示詞上的多工處理速度」。

「你可以讓一個代理程式監看你所做的所有工作,但若這個代理程式沒能驗證它的工作成果,那麼你仍然會受限於一個瓶頸,也就是你能不能看完那些程式碼並完成檢查」,恩比里科斯說。

恩比里科斯的觀點是,我們需要讓人類不再需要負擔撰寫提示詞和驗證 AI 工作成果的責任,因為人類的速度不夠快。

「如果我們能夠重新打造系統,讓代理程式預設可以發揮效用,我們就會開始解鎖曲棍球棒式的成長(Hockey stick growth)」,恩比里科斯說。

所謂「曲棍球棒式的成長」是指一種成長曲線,一開始平緩,接著突然急遽上升,形狀就像一支曲棍球棒。

恩比里科斯認為,通往完全自動化流程並沒有一條簡單易達的路徑,每一種使用情境都需要各自的方法。但他預期,很快就能看到朝這種成長等級邁進的進展。

「從明年開始,我們會看到早期採用者的生產力開始出現曲棍球棒式的成長。接下來幾年內,會有規模越來越大的公司也讓生產力呈現這樣的成長」,恩比里科斯說。

恩比里科斯預測,AGI 將會出現在早期採用者開始看見生產力顯著提升,與科技巨擘成功用代理程式全面自動化流程之間的那個時間點。「這種曲棍球棒式的成長會回流到 AI 實驗室,屆時我們基本上就能到達 AGI 等級了」,他說。

(首圖來源:Image by Freepik

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