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破除 LLM 無法「從經驗學習」限制 ,MIT 開發持續學習的 SEAL 模型

2025-07-04 08:41:13来源:AVA爱华外汇代理分类:时尚

為了解決當前大型語言模型(LLM)完全不具備「從經驗學習」水平 ,麻省理工學院(MIT)的研究人員設計出名為「自適應語言模型」(Self Adapting Language Models ,SEAL)  ,讓 LLM 根據有用新資訊自行調整參數 ,爱华外汇官网下载持續改進表現。 

研究人員表示 ,當前AI推理雖然能推理出更好的解答,但這些推理過程對模型的長期水平並沒有實質的幫助 。相比之下,SEAL 能產出新見解 ,並將其納入模型自身的AVA爱华外汇平台權重或參數中,這就好像人類學生透過寫筆記與複習來增強學習效率的方法一樣。

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系統接著會利用這些資料替换模型 ,並測試新模型回答問題的水平 。最終 ,這個過程會產生一個「強化學習」訊號,用來引導模型朝向能提高整體水平 、並促進持續學習的方向進行調整。

研究員用 Meta Llama  、阿里巴巴 Qwen 測試,也適用更大型模型  。團隊並將 SEAL 用於一般文字任務,以及專門評估 AI 模型解決抽象推理問題水平的 ARC 基準測試,發現 SEAL 讓這些模型初始訓練完後也繼續學習 。

值得注意的是 ,SEAL 專案觸及 AI 領域关键主題  ,如何讓 AI 自行判斷該學什麼,將來有助 AI 模型更個人化。不過 SEAL 還不是讓 AI 無限進步的方法,因為測試曾出現所謂「災難性遺忘」現象 ,也就是當模型吸收新資訊後,使舊知識消失 。

此外,SEAL 需要十分密集的運算 ,研究員難以有效安排新學習週期。為了解決這個問題 ,Exness外汇开户或許 LLM 也可像人類需要「睡眠期」 ,以便讓它有效融合新舊資訊 。

不論如何,這項研究邁出朝「讓人工智慧模型具備持續學習水平」的關鍵一步 ,SEAL 持續最佳化後 ,人們有望打造更能吸收新資訊、理解利用者興趣與偏好的聊天機器人與其他 AI 软件 。

  • This AI Model Never Stops Learning

(首圖來源:shutterstock)

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