模型泛化(Generalization)是机器学习中的一个核心概念,指的是模型在训练数据之外的新数据上的表现能力。换句话说,泛化能力衡量的是模型能否在未见过的样...
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08月01日
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提示工程(Prompt Engineering)是一门新兴学科,专注于开发和优化提示词(Prompt),帮助用户有效地利用大型语言模型(Large Langua...
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08月01日
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奖励模型是强化学习中的一个核心概念,用于评估智能体在特定状态下的行为表现。在大型语言模型(LLMs)中,奖励模型通过对输入的问题和答案进行评分,指导模型生成更符...
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08月01日
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训练数据(Training Data)是机器学习过程中用于构建预测模型的数据集。包含了一系列的输入特征和相应的目标输出,这些数据被用来让模型学习如何根据特征进行...
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具身智能(Embodied Intelligence, EI)是一个多学科交叉的研究领域,它涉及认知科学、人工智能、机器人技术、神经科学等多个领域。具身智能的核...
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大模型幻觉(Hallucinations of large models)指的是模型生成的内容与现实世界事实或用户输入不一致的现象。
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对比语言-图像预训练(Contrastive Language-Image Pretraining, CLIP)是OpenAI开发的一种多模态预训练神经网络模型...
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生成式人工智能(Generative AI)是能基于已有数据创造性地生成新内容的人工智能技术。在多个领域有着广泛的应用,包括文本生成、图像生成、音频和视频生成等...
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08月01日
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遗传算法(Genetic Algorithm, GA)是一种模拟生物进化过程的启发式搜索算法,属于进化算法的范畴。它们基于自然选择和遗传学的思想,通过模拟自然选...
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08月01日
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专家组合(Mixture of Experts, MoE)是一种在机器学习领域中用于构建大型模型的技术,它通过将模型分解为多个子网络或“专家”来提高模型的性能和...
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08月01日
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