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科技

知識蒸餾

知識蒸餾訓練一個小型的「學生」模型來模仿一個大型的、準確的「教師」模型。

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科技

專家薈萃

專家混合 (MoE) 是一種模型設計,它將網絡分成許多專門的子網絡,並且每個輸入僅激活幾個子網絡。

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基礎知識

嵌入

嵌入將單字、圖像或其他數據轉換為數字(向量)列表,以便相似的事物最終在高維空間中緊密結合在一起。

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基礎知識

代幣化

標記化是將文字切成更小的片段(稱為標記)的步驟,標記是語言模型實際讀取和預測的單位。

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基礎知識

特徵工程

特徵工程是一種將原始資料轉換為有助於模型學習的資訊輸入(特徵)的技術。

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科技

模型量化

模型量化透過將數字儲存在更少的位元中來縮小神經網絡,因此相同的模型可以在更小的硬體上運行得更快。

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科技

聯邦學習

聯合學習可以在許多設備或組織之間訓練共享模型,而無需在一個地方收集原始資料。

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基礎知識

決策樹與隨機森林

決策樹透過詢問一系列簡單的是/否問題(如流程圖)來進行預測。

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基礎知識

支援向量機

支援向量機 (SVM) 是一種經典演算法,它透過在兩組之間繪製盡可能寬的邊界來將它們分開。

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降維

降維將資料從許多欄位(特徵)縮減到少數,同時保留重要的結構。

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基礎知識

遷移學習

遷移學習重用已經在大型資料集上訓練的模型,並將其適應新的相關任務。

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基礎知識

自我監督學習

自監督學習透過發明一個任務來訓練未標記資料的模型,該任務的答案隱藏在資料本身中。

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