0.5b 这种才是最有用的,因为它可以万能地微调成单一小任务。
而且它参数量小,本地跑,运行快。
以前的那些nlp任务都可以用这种万金油来微调。
比如文章提取,文章样式整理,数据格式转换,文章校验,快递信息提取等。
你可能会说我为什么不用传统的nlp来干? 主要是现在的llm模型,从训练到部署已经非常的流水线了,不会深度学习的人也能训练一个并部署,这个流水线简单到,真的只需要处理数据集而已。
整个过程你甚至不需要写…。
不太可能,顶多就半壁江山! 两个盘的***都很足! 来都来了...
大家有没有发现一个非常诡异的事情,你看055都下了两大锅饺子...
这个问题的潜台词是“为什么是 go 而不是 j***a”对吧...
前段时间回国参加了一些活动,还跟一些国内做AI的朋友深入的聊...
门夹手的痛,我懂! 这道血泪教训,真真是刻进骨子里的疼! 去...
工作层面上,全是我一个人干。 1,有几个项目是直接用 ru...
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