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…。
现身说法。 自从我电脑上有16G内存之后,每次重装完Wind...
Rust对C++的威胁不威胁先放在一边,rustdoc文档功...
都分开了,把主数据的信息也加一份到详情里。 每次更新先生成一...
只要愿意问,LLM能把幼儿园的小朋友教会怎么部署k8s,但事...
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