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深度解析大語(yǔ)言模型內(nèi)部運(yùn)行原理

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2019-08-22 17:30:002

嵌入式Linux與物聯(lián)網(wǎng)軟件開發(fā)C語(yǔ)言內(nèi)核深度解析書籍的介紹

嵌入式Linux與物聯(lián)網(wǎng)軟件開發(fā)——C語(yǔ)言內(nèi)核深度解析 C語(yǔ)言是嵌入式Linux領(lǐng)域的主要開發(fā)語(yǔ)言。對(duì)于學(xué)習(xí)嵌入式、單片機(jī)、Linux驅(qū)動(dòng)開發(fā)等技術(shù)來(lái)說(shuō),C語(yǔ)言是必須要過(guò)的一關(guān)。C語(yǔ)言學(xué)習(xí)的特點(diǎn)是入門容易、深入理解難、精通更是難上加難。
2019-05-15 18:10:006

深度學(xué)習(xí)模型小型化處理的五種方法

現(xiàn)在深度學(xué)習(xí)模型開始走向應(yīng)用,因此我們需要把深度學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)和模型部署到一些硬件上,而現(xiàn)有一些模型的參數(shù)量由于過(guò)大,會(huì)導(dǎo)致在一些硬件上的運(yùn)行速度很慢,所以我們需要對(duì)深度學(xué)習(xí)模型進(jìn)行小型化處理。
2020-01-28 17:40:003658

谷歌深度學(xué)習(xí)如何處理人類語(yǔ)言

具有語(yǔ)言能力的深度學(xué)習(xí)系統(tǒng)已經(jīng)廣泛應(yīng)用于人們的生活當(dāng)中。其中一些系統(tǒng)使用了 Google 發(fā)布的特定深度學(xué)習(xí)模型 —— 多語(yǔ)言 BERT(Multilingual BERT,簡(jiǎn)稱 mBERT
2021-03-01 15:31:431161

基于深度學(xué)習(xí)的自然語(yǔ)言處理對(duì)抗樣本模型

深度學(xué)習(xí)模型被證明存在脆弱性并容易遭到對(duì)抗樣本的攻擊,但目前對(duì)于對(duì)抗樣本的研究主要集中在計(jì)算機(jī)視覺(jué)領(lǐng)域而忽略了自然語(yǔ)言處理模型的安全問(wèn)題。針對(duì)自然語(yǔ)言處理領(lǐng)域冋樣面臨對(duì)抗樣夲的風(fēng)險(xiǎn),在闡明對(duì)抗樣本
2021-04-20 14:36:5739

C語(yǔ)言深度解剖電子版下載

C語(yǔ)言深度解剖電子版下載
2021-05-18 09:39:390

C語(yǔ)言深度解剖電子版資源下載

C語(yǔ)言深度解剖電子版資源下載
2021-05-24 09:37:550

移植深度學(xué)習(xí)算法模型到海思AI芯片

本文大致介紹將深度學(xué)習(xí)算法模型移植到海思AI芯片的總體流程和一些需要注意的細(xì)節(jié)。海思芯片移植深度學(xué)習(xí)算法模型,大致分為模型轉(zhuǎn)換,...
2022-01-26 19:42:3511

深度解析涂鴉智能:AIoT PaaS+SaaS先驅(qū)者

深度解析涂鴉智能:AIoT PaaS+SaaS先驅(qū)者.
2022-02-22 14:02:415

一種基于亂序語(yǔ)言模型的預(yù)訓(xùn)練模型-PERT

由于亂序語(yǔ)言模型不使用[MASK]標(biāo)記,減輕了預(yù)訓(xùn)練任務(wù)與微調(diào)任務(wù)之間的gap,并由于預(yù)測(cè)空間大小為輸入序列長(zhǎng)度,使得計(jì)算效率高于掩碼語(yǔ)言模型。PERT模型結(jié)構(gòu)與BERT模型一致,因此在下游預(yù)訓(xùn)練時(shí),不需要修改原始BERT模型的任何代碼與腳本。
2022-05-10 15:01:271173

深度解析PiN二極管基本原理及設(shè)計(jì)應(yīng)用

深度解析PiN二極管基本原理及設(shè)計(jì)應(yīng)用
2022-12-21 10:12:241053

模型為什么是深度學(xué)習(xí)的未來(lái)?

與傳統(tǒng)機(jī)器學(xué)習(xí)相比,深度學(xué)習(xí)是從數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí),而大模型則是通過(guò)使用大量的模型來(lái)訓(xùn)練數(shù)據(jù)。深度學(xué)習(xí)可以處理任何類型的數(shù)據(jù),例如圖片、文本等等;但是這些數(shù)據(jù)很難用機(jī)器完成。大模型可以訓(xùn)練更多類別、多個(gè)級(jí)別的模型,因此可以處理更廣泛的類型。另外:在使用大模型時(shí),可能需要一個(gè)更全面或復(fù)雜的數(shù)學(xué)和數(shù)值計(jì)算的支持。
2023-02-16 11:32:371605

大型語(yǔ)言模型有哪些用途?

大型語(yǔ)言模型能識(shí)別、總結(jié)、翻譯、預(yù)測(cè)和生成文本及其他內(nèi)容。 AI 應(yīng)用在大型語(yǔ)言模型的幫助下,可用于解決總結(jié)文章、編寫故事和參與長(zhǎng)對(duì)話等多種繁重工作。 大型語(yǔ)言模型(LLM)是一種深度學(xué)習(xí)算法,可以
2023-02-23 19:50:043887

大型語(yǔ)言模型有哪些用途?大型語(yǔ)言模型如何運(yùn)作呢?

大型語(yǔ)言模型能識(shí)別、總結(jié)、翻譯、預(yù)測(cè)和生成文本及其他內(nèi)容。
2023-03-08 13:57:006989

深度解析如何管控SMT回流焊爐溫曲線

深度解析如何管控SMT回流焊爐溫曲線
2023-06-21 09:48:53745

基于Transformer的大型語(yǔ)言模型(LLM)的內(nèi)部機(jī)制

本文旨在更好地理解基于 Transformer 的大型語(yǔ)言模型(LLM)的內(nèi)部機(jī)制,以提高它們的可靠性和可解釋性。 隨著大型語(yǔ)言模型(LLM)在使用和部署方面的不斷增加,打開黑箱并了解它們的內(nèi)部
2023-06-25 15:08:49991

大型語(yǔ)言模型的應(yīng)用

?? 大型語(yǔ)言模型(LLM) 是一種深度學(xué)習(xí)算法,可以通過(guò)大規(guī)模數(shù)據(jù)集訓(xùn)練來(lái)學(xué)習(xí)識(shí)別、總結(jié)、翻譯、預(yù)測(cè)和生成文本及其他內(nèi)容。大語(yǔ)言模型(LLM)代表著 AI 領(lǐng)域的重大進(jìn)步,并有望通過(guò)習(xí)得的知識(shí)改變
2023-07-05 10:27:351463

語(yǔ)言模型的發(fā)展歷程 基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的語(yǔ)言模型解析

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),語(yǔ)言模型能夠以某種方式生成文本。它的應(yīng)用十分廣泛,例如,可以用語(yǔ)言模型進(jìn)行情感分析、標(biāo)記有害內(nèi)容、回答問(wèn)題、概述文檔等等。但理論上,語(yǔ)言模型的潛力遠(yuǎn)超以上常見任務(wù)。
2023-07-14 11:45:40454

最強(qiáng)科普!深度解析華為云盤古大模型

搭檔完成復(fù)雜任務(wù) 預(yù)測(cè)臺(tái)風(fēng)路徑降低災(zāi)害損失 幫助縮短藥物研發(fā)周期 …… 此次發(fā)布有諸多新升級(jí) 更為客戶提供了“開箱即用”的模型服務(wù) 簡(jiǎn)直就是一個(gè)AI大禮包! 一支視頻為你深度解析盤古大模型硬實(shí)力! 你想了解的都在這兒 原文標(biāo)題:最強(qiáng)科普!深度解析華為云盤古
2023-07-14 15:20:031334

基于MNN在個(gè)人設(shè)備上流暢運(yùn)行語(yǔ)言模型該如何實(shí)現(xiàn)呢?

LLM(大語(yǔ)言模型)因其強(qiáng)大的語(yǔ)言理解能力贏得了眾多用戶的青睞,但LLM龐大規(guī)模的參數(shù)導(dǎo)致其部署條件苛刻;
2023-07-20 10:49:29655

語(yǔ)言模型內(nèi)部究竟是如何工作的?

當(dāng)ChatGPT在去年秋天推出時(shí),在科技行業(yè)乃至世界范圍內(nèi)引起了轟動(dòng)。當(dāng)時(shí),機(jī)器學(xué)習(xí)研究人員嘗試研發(fā)了多年的語(yǔ)言模型(LLM),但普通大眾并未十分關(guān)注,也沒(méi)有意識(shí)到它們變得多強(qiáng)大。
2023-08-23 10:19:32469

FPGA加速語(yǔ)言模型如何重塑生成式人工智能

語(yǔ)言模型的構(gòu)建通常需要一個(gè)大規(guī)模的系統(tǒng)來(lái)執(zhí)行該模型,這個(gè)模型會(huì)持續(xù)變大,在其發(fā)展到一定程度后,僅靠在CPU上的運(yùn)行就不再具有成本、功耗或延遲的優(yōu)勢(shì)了。
2023-08-31 15:34:36505

騰訊發(fā)布混元大語(yǔ)言模型

騰訊發(fā)布混元大語(yǔ)言模型 騰訊全球數(shù)字生態(tài)大會(huì)上騰訊正式發(fā)布了混元大語(yǔ)言模型,參數(shù)規(guī)模超千億,預(yù)訓(xùn)練語(yǔ)料超2萬(wàn)億tokens。 作為騰訊自研的通用大語(yǔ)言模型,混元大語(yǔ)言模型具有中文創(chuàng)作能力、任務(wù)執(zhí)行
2023-09-07 10:23:54815

SambaNova即將建立并運(yùn)行自己的大型語(yǔ)言模型

隨著各大公司爭(zhēng)相加入人工智能的潮流,芯片和人才供不應(yīng)求。初創(chuàng)公司SambaNova(https://sambanova.ai/)聲稱,其新處理器可以幫助公司在幾天內(nèi)建立并運(yùn)行自己的大型語(yǔ)言模型
2023-09-27 16:10:51305

揭秘編碼器與解碼器語(yǔ)言模型

Transformer 架構(gòu)的問(wèn)世標(biāo)志著現(xiàn)代語(yǔ)言模型時(shí)代的開啟。自 2018 年以來(lái),各類語(yǔ)言模型層出不窮。
2023-10-24 11:42:05337

C語(yǔ)言深度剖析.zip

C語(yǔ)言深度剖析
2022-12-30 09:20:025

5G最新進(jìn)展深度解析.zip

5G最新進(jìn)展深度解析
2023-01-13 09:06:071

C語(yǔ)言映射表在串口數(shù)據(jù)解析中的應(yīng)用

C語(yǔ)言映射表在串口數(shù)據(jù)解析中的應(yīng)用
2023-11-13 09:33:21248

走向邊緣智能,美格智能攜手阿加犀成功在高算力AI模組上運(yùn)行一系列大語(yǔ)言模型

近日,美格智能發(fā)揮軟硬件一體協(xié)同開發(fā)能力,融合阿加犀卓越的AI優(yōu)化部署技術(shù),在搭載高通QCS8550平臺(tái)的高算力AI模組上,成功運(yùn)行了一系列大語(yǔ)言模型,包括LLaMA-2、通義千問(wèn)Qwen、百川大模型、RedPajama、ChatGLM2、Vicuna,展現(xiàn)出卓越的邊緣端大模型部署能力。
2023-11-14 14:39:25486

C語(yǔ)言運(yùn)行環(huán)境是什么

C語(yǔ)言運(yùn)行環(huán)境(C language runtime environment)是指在執(zhí)行C語(yǔ)言程序時(shí)所需的軟件及硬件環(huán)境。C語(yǔ)言是一種面向過(guò)程的編程語(yǔ)言,廣泛應(yīng)用于系統(tǒng)軟件開發(fā)、嵌入式設(shè)備控制、科學(xué)
2023-11-27 16:13:031237

語(yǔ)言模型簡(jiǎn)介:基于大語(yǔ)言模型模型全家桶Amazon Bedrock

本文基于亞馬遜云科技推出的大語(yǔ)言模型與生成式AI的全家桶:Bedrock對(duì)大語(yǔ)言模型進(jìn)行介紹。大語(yǔ)言模型指的是具有數(shù)十億參數(shù)(B+)的預(yù)訓(xùn)練語(yǔ)言模型(例如:GPT-3, Bloom, LLaMA)。這種模型可以用于各種自然語(yǔ)言處理任務(wù),如文本生成、機(jī)器翻譯和自然語(yǔ)言理解等。
2023-12-04 15:51:46356

大規(guī)模語(yǔ)言模型的基本概念、發(fā)展歷程和構(gòu)建流程

大規(guī)模語(yǔ)言模型(Large Language Models,LLM),也稱大規(guī)模語(yǔ)言模型或大型語(yǔ)言模型,是一種由包含數(shù)百億以上參數(shù)的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建的語(yǔ)言模型,使用自監(jiān)督學(xué)習(xí)方法通過(guò)大量無(wú)標(biāo)注
2023-12-07 11:40:431141

深度學(xué)習(xí)如何訓(xùn)練出好的模型

算法工程、數(shù)據(jù)派THU深度學(xué)習(xí)在近年來(lái)得到了廣泛的應(yīng)用,從圖像識(shí)別、語(yǔ)音識(shí)別到自然語(yǔ)言處理等領(lǐng)域都有了卓越的表現(xiàn)。但是,要訓(xùn)練出一個(gè)高效準(zhǔn)確的深度學(xué)習(xí)模型并不容易。不僅需要有高質(zhì)量的數(shù)據(jù)、合適的模型
2023-12-07 12:38:24547

語(yǔ)言模型概述

在科技飛速發(fā)展的當(dāng)今時(shí)代,人工智能技術(shù)成為社會(huì)進(jìn)步的關(guān)鍵推動(dòng)力之一。在廣泛關(guān)注的人工智能領(lǐng)域中,大語(yǔ)言模型以其引人注目的特性備受矚目。 大語(yǔ)言模型的定義及發(fā)展歷史 大語(yǔ)言模型是一類基于深度學(xué)習(xí)技術(shù)
2023-12-21 17:53:59555

語(yǔ)言模型使用指南

在信息爆炸的時(shí)代,我們渴望更智能、更高效的語(yǔ)言處理工具。GPT-3.5等大語(yǔ)言模型的崛起為我們提供了前所未有的機(jī)會(huì)。這不僅是技術(shù)的進(jìn)步,更是人與機(jī)器共舞的一幕。本篇文章將帶你走進(jìn)這個(gè)奇妙的語(yǔ)言王國(guó)
2023-12-29 14:18:59276

語(yǔ)言模型(LLMs)如何處理多語(yǔ)言輸入問(wèn)題

研究者們提出了一個(gè)框架來(lái)描述LLMs在處理多語(yǔ)言輸入時(shí)的內(nèi)部處理過(guò)程,并探討了模型中是否存在特定于語(yǔ)言的神經(jīng)元。
2024-03-07 14:44:0260

張宏江深度解析:大模型技術(shù)發(fā)展的八大觀察點(diǎn)

在大模型的發(fā)展史上,Scaling Law(規(guī)模律)發(fā)揮了核心作用,它是推動(dòng)模型性能持續(xù)提升的主要?jiǎng)恿Αcaling Law揭示了這樣一個(gè)現(xiàn)象:較小的語(yǔ)言模型只能解決自然語(yǔ)言處理(NLP)中的部分問(wèn)題,但隨著模型規(guī)模擴(kuò)大——參數(shù)數(shù)量增加至數(shù)十億甚至數(shù)百億,曾經(jīng)在NLP領(lǐng)域中的棘手難題往往能得到有效解決。
2024-03-14 10:41:3545

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