提示調整:一種增強大語言模型的參數效率方法
在大型語言模型(LLMS)快速前進的領域中,諸如及時調整之類的技術對於保持競爭優勢至關重要。 這種方法可以增強預訓練的模型的性能,而沒有傳統培訓的大量計算開銷。本文探討了促使Tuning的基礎知識,將其與微調和及時的工程進行比較,並提供了一個使用擁抱面和Bloomz-560M型號的實踐示例。>
什麼是提示調音?>
提示調整可改善預先訓練的LLM的性能,而無需更改其核心體系結構。 它沒有修改模型的內部權重,而是調整提示指導模型的響應。這涉及“軟提示” - 插入輸入開始的可調參數。
插圖將傳統模型調整與迅速調整進行對比。 傳統方法需要為每個任務進行單獨的模型,而提示調整則使用多個任務的單個基礎模型,調整特定於任務的提示。
提示調諧的工作方式:
- 軟提示初始化:
人為創建的令牌被添加到輸入序列中。 這些可以隨機初始化或使用啟發式方法。 >
- 正向通行證和損失評估:
>模型處理組合輸入(軟提示實際輸入),並使用損失函數將輸出與預期結果進行比較。
反向傳播: - 錯誤是反向傳播的,但僅調整了軟提示參數,而不是模型的權重。
>
迭代: -
提示調整與微調與提示工程
及時調整,微調和及時的工程是改善LLM性能的獨特方法:
微調:
資源密集型,需要在特定於任務的數據集中完成完整的模型再培訓。 這可以優化模型的權重,以獲得詳細的數據細微差別,但需要大量的計算資源和風險過高。-
> 提示調諧:
調整集成到輸入處理中的“軟提示”,修改模型如何解釋提示而不更改其權重。它在績效提高和資源效率之間提供了平衡。 -
提示工程:不涉及培訓;它僅依賴於製定有效提示,利用模型的固有知識。 這需要對模型的深入了解,而沒有計算資源。
及時調整的好處
提示調整提供了幾個優點:
-
> 資源效率:由於不變的模型參數而需要最小的計算資源。
。 -
>快速部署:由於調整限於軟提示,更快地適應了不同的任務。
-
>模型完整性:
保留了預訓練的模型的功能和知識。 - >
任務靈活性:單個基礎模型可以通過更改軟提示來處理多個任務。
- 降低人類參與:
自動化軟提示優化可最大程度地減少人類錯誤。
可比性的性能: - 研究表明,提示調整可以實現類似於微調的性能,尤其是在大型模型中。
。
>逐步進行調整(使用擁抱的臉和bloomz-560m) >
加載模型和代幣器:
- 從擁抱面上加載Bloomz-560M型號和令牌。 (省略了簡潔的代碼,有關詳細信息,請參閱原始內容)。
- >
使用未調節的模型運行推斷以建立基線。 (省略代碼)。 -
>數據集準備:
使用合適的數據集(例如, )並給予它。 (省略代碼)。 -
awesome-chatgpt-prompts
調整配置和培訓: 和 - 配置提示。 使用A
對象訓練模型。 (省略代碼)。
PromptTuningConfig
使用調諧模型的推斷TrainingArguments
>Trainer
>與調諧模型一起運行推斷,並將結果與基線進行比較。 (省略代碼)。 -
結論 及時調整是有效增強LLM的寶貴技術。它的資源效率,快速部署和模型完整性的保存使其成為各種應用程序的強大工具。 鼓勵進一步探索有關微調,及時工程和高級LLM技術的資源。
以上是了解及時調整:精確地增強您的語言模型的詳細內容。更多資訊請關注PHP中文網其他相關文章!

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