泰州网站关键词优化软件咨询,全球最新数据消息,怎么给自己做网站吗,求个网站你懂我的意思吗本期为TechBeat人工智能社区第561期线上Talk。 北京时间1月4日(周四)20:00#xff0c;北京大学博士生—王乐安的Talk已准时在TechBeat人工智能社区开播#xff01; 他与大家分享的主题是: “以标签为锚-从信息流动的视角分析上下文学习”#xff0c;介绍了他的团队在上下文学… 本期为TechBeat人工智能社区第561期线上Talk。 北京时间1月4日(周四)20:00北京大学博士生—王乐安的Talk已准时在TechBeat人工智能社区开播 他与大家分享的主题是: “以标签为锚-从信息流动的视角分析上下文学习”介绍了他的团队在上下文学习相关的分析工作所做的研究。 Talk·信息
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主题以标签为锚-从信息流动的视角分析上下文学习
嘉宾北京大学博士生 王乐安
时间北京时间 1月4日(周四)20:00
地点TechBeat人工智能社区
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Talk·介绍
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上下文学习无需参数更新直观易用非常契合大语言模型时代的需求。近来已经有许多工作从不同角度分析了上下文学习。我们的工作从信息流动的角度审视了上下文学习提出并验证了“标签词在上下文学习中起锚点作用”的假设。进一步地基于这一假设我们提出了三个应用展示了我们的分析结论的应用潜力。 Talk大纲
1、背景 - 上下文学习相关的分析工作
2、猜想 - 上下文学习中存在”以标签为锚”的信息流动
3、猜想验证与应用 - 介绍我们如何验证这一猜想以及这一猜想存在什么应用
4、进一步讨论 - 我们的工作和其他同期的机制可解释性工作的相似性与关联 Talk·预习资料
▼ 论文链接https://arxiv.org/abs/2305.14160 Talk·提问交流
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Talk·嘉宾介绍
▼ 王乐安
北京大学博士生
王乐安北大博士生由孙栩老师指导。他目前的研究兴趣主要在于大模型的可解释性与机理。他在EMNLP 2023上发表的工作Label Words are Anchors: An Information Flow Perspective for Understanding In-Context Learning获得了最佳长论文奖。在此之前他在北大图灵班智能方向获得了学士学位。
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