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Large Language Model (LLM) 是一种自然语言处理 (NLP) 技术,它采用的预训练大模型下游任务微调的模式极大地提高了模型的通用能力。与传统的语言模型不同,LLM 使用了大规模的预训练数据集,这些数据集包含了大量的文本数据,从而让模型能够学习到更广泛的语言模式和语言特征。 通过这种训练方法,LLM 能够更好地捕捉语言的复杂性和上下文信息,从而在各种自然语言处理任务中表现出色。LLM 的优势在于,它能够利用大规模数据处理和深度学习算法的强大能力,提高语言模型的表现力和泛化能力。这种模型不需要针对特定的任务进行手动工程设计,因此具有更高的灵活性和可扩展性。 另外,LLM 还具有更好的泛化性能,可以适应不同的领域和任务,而不仅仅是特定的领域或任务。这意味着,使用 LLM 进行自然语言处理任务时,可以获得更好的通用性和适应能力。 LLM 的典型代表产品之一是 ChatGPT,它由 OpenAI 开发。ChatGPT 是一个基于 GPT-3.5 的聊天机器人,它可以进行自然语言对话,回答用户的问题和要求,它还可以用于自动写作、机器翻译、文本生成等任务。