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Java架构师未来篇大模型

目录

  • 1. 大模型的定义
  • 2 大模型相关概念区分
  • 3 大模型的发展历程
  • 4. 大模型的特点
  • 5 大模型的分类
  • 6 大模型的泛化与微调
  • 7 大模型岗位需求
  • 8 理解大模型
    • 8.1 生活中的比喻
    • 8.2 大模型的定义
  • 9 大模型工作
    • 9.1 数据的积累
    • 9.2 模型的训练
    • 9.3 预测和应用
  • 10 大模型的实际应用
    • 10.1 语言处理
    • 10.2 图像识别
    • 10.3 医疗健康
  • 11 大模型与我们生活的关系
    • 11.1 提高生活便利性
    • 11.2 数据隐私的考量
  • 12 总结


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1. 大模型的定义

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大模型是指具有大规模参数和复杂计算结构的机器学习模型。这些模型通常由深度神经网络构建而成,拥有数十亿甚至数千亿个参数。大模型的设计目的是为了提高模型的表达能力和预测性能,能够处理更加复杂的任务和数据。大模型在各种领域都有广泛的应用,包括自然语言处理、计算机视觉、语音识别和推荐系统等。大模型通过训练海量数据来学习复杂的模式和特征,具有更强大的泛化能力,可以对未见过的数据做出准确的预测。

ChatGPT对大

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