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一文看懂基礎模型的定義和工作原理

譯文
人工智能
基礎模型是AI領域的重大進步,它帶來了能夠運用于各個領域的多用途高性能模型,比如NLP、計算機視覺和多模態任務。

譯者 | 布加迪

審校 | 重樓

一、基礎模型的定義

基礎模型是立足于大量數據上的預訓練機器學習模型。這是人工智能AI領域的突破性進展。由于能夠從大量數據中學習并適應各種任務,因此基礎模型充當了各種AI應用的基。這些模型是龐大的數據集預先訓練的,經過微調后可以執行特定的任務,從而使它們具有用途廣、效率高的優點

典型的基礎模型包括用于自然語言處理的GPT-3和用于計算機視覺的CLIP。我們在這篇文章探討基礎模型是什么、它們如何工作及它們對不斷發展的AI領域的影響。

二、基礎模型如何工作?

GPT-4之類的基礎模型工作原理是,拿龐大的數據資料庫預訓練一個大型的神經網絡,然后針對特定任務對模型進行微調,使它們能夠用針對特定任務的少量訓練數據執行廣泛的語言任務。

預訓練和微調

  • 大規模無監督數據進行預訓練基礎模型一開始從大量無監督數據中學習,比如來自互聯網的文本或一大堆圖像這個預訓練階段使模型能夠掌握數據中的底層結構、模式以及關系,幫助它們構建強大的知識庫。
  • 拿針對特定任務的標記數據進行微調在預訓練之后,使用針對特定任務(比如情感分析或對象檢測定制的更小標記數據集對基礎模型進行微調。這個微調過程允許模型磨練技能,并針對目標任務提供高性能。

遷移學習和零樣本學習能力

基礎模型在遷移學習方面表現出色,這是指它們能夠將從一個任務中獲得的知識運用到新的相關任務。一些模型甚至展示樣本學習能力,這意味著它們可以在未經任何微調的情況下處理任務,完全依賴在預訓練期間獲得的知識。

模型架構和技術

  • NLP中的Transformer(比如GPT-3BERT):Transformer通過其創新的架構徹底改變了自然語言處理NLP這種架構允許高效靈活地處理語言數據。典型的NLP基礎模型GPT-3擅長生成連貫一致的文本)和BERT處理各種語言理解任務表現出色。
  • 視覺Transformer和多模態模型(比如CLIPDALL-E):在計算機視覺領域,視覺Transformer已經成為處理圖像數據的一種高效方法。CLIP一種典型的多模態基礎模型,能夠理解圖像和文本。另一多模態模型DALL-E展示了從文本描述生成圖像的能力,表明基礎模型結合NLP和計算機視覺技術的潛力。

三、基礎模型的應用

自然語言處理

  • 情感分析:事實已證明,基礎模型可以高效處理情感分析任務它們基于情感對文本進行分類,比如積極的、消極的或中立的情感。該功能已廣泛應用于社交媒體監控、客戶反饋分析和市場研究等領域。
  • 文本摘要這些模型還可以生成長文檔或文章的簡明摘要,使用戶更容易快速掌握要點。文本摘要應用廣泛,包括新聞聚合、內容管理和研究協助。

計算機視覺

  • 對象檢測:基礎模型擅長識別和定位圖像中的對象。這種能力在自動駕駛汽車、安全和監控系統以及機器人等應用領域尤其有價值,精確的實時對象檢測在這類應用領域至關重要。
  • 圖像分類:另常見的應用是圖像分類,基礎模型根據內容對圖像進行分類。該功能已應用于各種領域,從組織龐大的照片到使用醫學成像數據診斷疾病,不一而足

多模態任務

  • 圖像字幕通過對文本和圖像的理解,多模態基礎模型可以為圖像生成描述性字幕。圖像字幕在面向視障用戶、內容管理系統和教材料的可訪問性工具中具有潛在的用途。
  • 視覺問題回答基礎模型還可以處理視覺問題回答任務,其中它們提供關于圖像內容的問題的答案。這種能力為客戶支持、交互式學習環境和智能搜索引擎等應用帶來了新的可能性。

未來展望及發展

  • 模型壓縮和效率方面進展:隨著基礎模型變得越來越龐大、越來越復雜,研究人員在探索壓縮和優化模型的方法,以便能夠部署在資源有限的設備上,并減少能耗
  • 解決偏和公平問題改良版技術:解決基礎模型中的偏對于確保公平、道德的AI應用至關重要。未來研究可能會側重于研發識別、測量和減訓練數據和模型行為中偏誤的方法。
  • 開源基礎模型的協作努力:AI社區越來越多加強合作,創建開源基礎模型,促進協作、知識共享和廣泛獲取尖端AI技術

四、結論

基礎模型是AI領域的重大進步,它帶來了能夠運用于各個領域的多用途高性能模型,比如NLP、計算機視覺和多模態任務。

隨著基礎模型不斷發展,它們可能會重塑AI研究,并推動眾多領域的創新。它們在支持新應用和解決復雜問題方面大有潛力,未來AI會越來越融入我們的生活。

原文標題:What Are Foundation Models and How Do They Work?,作者:Saturn Cloud

責任編輯:華軒 來源: 51CTO
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