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報告題目:大模型微調(diào)方法研究
報告人:劉鑫
報告時間:2024年1月25日(周四)15:00-17:00
報告地點:線上騰訊會議(928-812-090)
報告介紹:近年來,大語言模型成為人工智能領域最受關注的技術(shù),,引發(fā)了自然語言處理領域新的研究范式,。在大語言模型訓練實踐中,參數(shù)微調(diào)是其中非常重要的一個環(huán)節(jié),,允許用戶在資源受限條件下,,通過調(diào)整少部分參數(shù)來提升模型理解用戶指令、解決下游任務的能力,。報告簡要介紹了2019年-2023年以來40余種主要的大語言模型微調(diào)方法,,對每種方法的原理、微調(diào)位置及方法特點作了歸納介紹及比較,,并從計算的視角出發(fā),,著重分析比較了各類方法的參數(shù)量、內(nèi)存消耗和計算量,,對大語言模型微調(diào)策略給出建議,。
嘉賓介紹:劉鑫,國家并行計算機工程技術(shù)研究中心研究員,,主要研究方向為并行算法和并行應用軟件設計,。擔任神威系列智能計算機系統(tǒng)常務副總設計師。曾獲2014 年度“清華大學-浪潮集團計算地球青年人才”,,2017年度“CCF-IEEE CS青年科學家獎”2021年度ACM Gordon Bell Prize2022年國防創(chuàng)新卓越青年項目資助,,2023年“萬人計劃”科技領軍人才等獲省部級及其以上科技獎勵12項,獲批咨詢報告12項,,發(fā)表論著400余篇(部),,總引用次數(shù)1.3萬余次。