計(jì)算機(jī)行業(yè)專(zhuān)題:大語(yǔ)言模型的前世、今生與未來(lái).pdf
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- 時(shí)間:2023/09/01
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計(jì)算機(jī)行業(yè)專(zhuān)題:大語(yǔ)言模型的前世、今生與未來(lái)。大語(yǔ)言模型:NLP 技術(shù)的奇點(diǎn)時(shí)刻。語(yǔ)言模型的核心是對(duì)任意一段文本序 列進(jìn)行概率建模,用一個(gè)高維向量來(lái)表示一個(gè) token 的全部特征。我們將深度 學(xué)習(xí)應(yīng)用于 NLP 領(lǐng)域的范式轉(zhuǎn)移總結(jié)為"有監(jiān)督的機(jī)器學(xué)習(xí)->預(yù)訓(xùn)練+微調(diào)-> 預(yù)訓(xùn)練+提示"。其中,ChatGPT 的橫空出世開(kāi)啟了“預(yù)訓(xùn)練+提示”的新范式, 這主要得益于 OpenAI 對(duì)生成類(lèi)模型(GPT)和算法規(guī)模化(Scalability)這兩 個(gè)基礎(chǔ)技術(shù)路線的成功押注,大語(yǔ)言模型“涌現(xiàn)”出了解決復(fù)雜問(wèn)題的通用能 力,催生了本輪全球范圍內(nèi)的生成式 AI 浪潮。
大模型應(yīng)用:數(shù)據(jù)感知與代理能力。如何將個(gè)人的個(gè)性化私有數(shù)據(jù)和企業(yè) 多年積累的行業(yè)專(zhuān)有知識(shí)嫁接到大模型的通用能力上,是大模型在垂直領(lǐng)域 商業(yè)化落地的核心技術(shù)問(wèn)題。我們?cè)趫?bào)告中詳細(xì)列舉了三種目前業(yè)內(nèi)主流的 實(shí)踐方法,并對(duì)其優(yōu)劣進(jìn)行了比較分析。除了獲取外部數(shù)據(jù)外,通過(guò)增加代理 能力(Agent),讓大語(yǔ)言模型具備自主理解、規(guī)劃、執(zhí)行復(fù)雜任務(wù)的能力,同 時(shí)與計(jì)算機(jī)內(nèi)部環(huán)境,甚至物理世界進(jìn)行交互,這也將顯著打開(kāi)大模型應(yīng)用的 想象空間。此外,我們認(rèn)為提升模型支持的上下文長(zhǎng)度是應(yīng)用創(chuàng)新的關(guān)鍵靶 點(diǎn),模型小型化也將助力大模型應(yīng)用的商業(yè)化落地。
應(yīng)用分析框架:通用能力與外部能力的組合。大模型應(yīng)用可以被總結(jié)為, 在基座模型的通用能力上,疊加一些其他的可實(shí)現(xiàn)的外部能力,這就包括上述 的數(shù)據(jù)感知(可連接其他外部數(shù)據(jù)源)和代理能力(允許大模型與環(huán)境互動(dòng))。 根據(jù)這一范式,我們可以將現(xiàn)階段大模型的應(yīng)用邊界歸納為通用認(rèn)知能力與 上述兩種外部能力的排列組合。基于此,展望未來(lái)大模型新應(yīng)用的靶點(diǎn)可總結(jié) 為:①通用能力的增強(qiáng)(上下文長(zhǎng)度、復(fù)雜推理、數(shù)學(xué)、代碼、多模態(tài)等)、 ②外部能力的擴(kuò)充(處理非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、使用更復(fù)雜的工具、與物理世界的交 互等)
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