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不用關(guān)鍵詞也能精準搜索 新AI搜索引擎火了 網(wǎng)友:剛用 5 分鐘就設為默認
時間:2022-11-15 15:56:13

總是搜不到想要的資料?試試直接給 AI 描述你要查的內(nèi)容!


(資料圖)

這可不是什么“智能推薦”功能,而是一個新出爐的 AI 搜索引擎 Metaphor。

與谷歌百度等搜索引擎不同,Metaphor 搜東西靠的是提示(prompt),就像引導 AI 作畫一樣。

直接輸入一句話,不用摳關(guān)鍵詞

如果提示合適,AI 就能準確理解你想要的意思,迅速從無數(shù)鏈接中抽出你想要的網(wǎng)站,按匹配度由上至下列給你,在模糊搜索上甚至比單純靠關(guān)鍵詞搜索更加精確。

Metaphor 在網(wǎng)上公開測試版后大火,有網(wǎng)友用了不到 5 分鐘,就把它換成 Chrome 默認搜索引擎了:

所以它究竟是個怎樣的搜索引擎,實際使用效果又如何?

如何使用這個搜索引擎網(wǎng)站?

據(jù)作者介紹,Metaphor 的原理是基于自監(jiān)督學習模型,通過輸入的文本來預測網(wǎng)址。

原理上,有點像是 GPT-3 基于輸入文本預測下一個單詞,以及 Stable Diffusion 基于文本生成圖像等操作。

使用 Metaphor 主要有三種方法。

第一種方法,就是直接列提示,讓 Metaphor 來解讀它。

這里有幾種列提示(prompt)的方法,全都是基于自動補全的原理,如句子末加冒號(:)、只說半句話、以及給對話等,總之目的是讓 AI 理解你要找的內(nèi)容。

例如要是想找 DALL-E 的教程,可以直接說“這里有個很棒的 DALL-E 教程:”,加個冒號后 Metaphor 就知道你要找的是什么網(wǎng)站了:

除此之外,也可以“把話說一半”,例如“我認為最適合學 Python 的方法是……”

這樣 Metaphor 就會自動給你搜出各種相似的網(wǎng)站了。

當然,畢竟是 prompt,所以即使是用對話的方式來搜索也可以:

愛因斯坦:你好!

我:嗨,愛因斯坦!天啊,時隔這么久還能和你這樣聊天真是太棒了!

愛因斯坦:我也很高興。

我:愛因斯坦,我想知道你最喜歡的書是什么。

愛因斯坦:??!好問題。目前來看我最喜歡的書是……

第二種方法,就是直接給 A 搜 B 了。

也就是給出具體網(wǎng)站名稱,告訴 Metaphor 想找相似的博客,像這樣:

我最愛的兩個博客是 SlateStarCodex 和……

Metaphor 就會給出它認為與 SlateStarCodex 最相似的網(wǎng)站:

如果搜博客名稱效果不好(例如有重名博客),還有一種更直接的方式。

第三種方法,就是給 Metaphor 一個網(wǎng)站,讓它去找相似的,這里我們用麥當勞官網(wǎng)試試:

嗯,不僅給出了麥當勞的其他網(wǎng)站,還給出了漢堡王官網(wǎng)(手動狗頭)。

不過,或許是準備收費或出于一些特殊原因,作者并沒有公開背后的詳細模型架構(gòu),也沒有說模型多久會更新一次。

那么相比其他搜索引擎,用 prompt 搜索是否會有什么優(yōu)勢?

搜人更好用,但中文不行

我們簡單試用了一下,發(fā)現(xiàn)它在“找人”以及一些模糊搜索上效果特別好。

例如找航天領域、或是 AI 領域的一些專家:

模型很快就會給出特別明確的、而且在當前領域有一定影響力的人物主頁,例如 SpaceX、或是 OpenAI 等公司的主管:

不過,模型自身也還有一些局限性,例如英文輸入表現(xiàn)雖然不錯,但目前中文搜索準確率不太行,往往與想要的答案相距甚遠。

像“馬斯克喜歡吃什么”,英文搜索的結(jié)果就非常貼切,甚至有“模仿他一周的飲食”這樣的帖子:

換成中文后,馬斯克頓時就變成了中國人(doge),喜歡吃的東西從熱狗、橙子、意面變成了硬菜、咕嚕肉和飯……

此外,輸入足球明星并以“貝克漢姆”為例,輸出的卻是羽毛球運動員,再往下甚至還能看見網(wǎng)球運動員的介紹,但就是沒有足球的……

不過無論如何,這對于搜索引擎而言都是一個新思路,想做中文搜索引擎的也可以考慮一下了~

關(guān)鍵詞: metaphor 愛因斯坦 prompt

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