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一人搞定30万商品分类:AI落地实践故事!
另外,还有限制条件: · 商品名主要是中文 · 只能在内网使用 · 没有性能强大(更别提GPU)的服务器 思路 首先想到的是微调一个4bit量化的中文
LLM
,来实现输入商品名
embedding
大数据
分类
基于 Kimi Chat 的 AI 渐进式阅读法
粗略阅读,筛选信息 经过筛选的信息,阅读其中一部分/全文阅读 阅读过后记录「文献笔记」 具体的步骤可以参考我在 2021 年写的《我的阅读工作流(2021版)》 有了AI 以后,大语言模型(
LLM
Kimi
Chat
阅读
Agent
AI Agent行业深度:框架拆解、应用方向、应用领域及相关公司深度梳理!
她提出了Agent=
LLM
+规划技能+记忆+工具使用的基础架构,其中
LLM
扮演了Agent的“大脑”,在这个系统中提供推理、规划等能力。
AI
Agents
大模型
Agent
AI Agent行业深度:框架拆解、应用方向、应用领域及相关公司深度梳理
她提出了Agent=
LLM
+规划技能+记忆+工具使用的基础架构,其中
LLM
扮演了Agent的“大脑”,在这个系统中提供推理、规划等能力。
AI
Agent
大模型
人工智能
大模型
炸裂!百川开源第1个7B多模态大模型 Baichuan-Omni | 能够同时分析图像/视频/音频/文本
· 第三阶段: 在第二阶段的基础上,作者解冻了
LLM
,并继续以的学习率更新所有模型组件的参数,以进一步提高视觉语言性能。
Baichuan-Omni
多模态大模型
大模型
链接大模型与外部知识,智源开源最强语义向量模型BGE
具体而言,通过语义向量模型建立某个垂直领域的知识库索引(Index),可以为大模型高效补充世界知识、本地知识:当用户向
LLM
提问时,
LLM
会从最新最全知识库中获取答案。
embedding
语义向量
OpenAI
向量数据库失宠了?OpenAI 力捧检索增强生成(RAG)技术,对行业来说意味着什么?
基于大语言模型 (
LLM
) 构建的产品(例如 OpenAI 的 ChatGPT 和 Anthropic 的 Claude)非常出色,但也存在缺陷: 它们的数据集是静态的——大语言模型在静态数据集上进行训练
检索增强生成
大语音模型
微软
微软Phi-3、Mixtral 8x22B等小模型过拟合,三分之二存在数据污染
但随后,研究者们指出当前大模型研究领域存在一个关键问题:很多研究未能正确地对现有
LLM
的能力进行基准测试。
过拟合
小模型
开源
只需四步就能构建自己的Agent!达摩院新开源框架小白也能用
开源
LLM
主要负责任务规划、调度以及回复生成;记忆控制模块,主要包含知识检索以及 prompt (提示词)管理;工具使用模块,包含工具库以及工具检索和工具可定制化。
大模型
开源
[中文开源震撼首发]33B QLoRA大语言模型Anima真的太强大了!QLoRA技术可能是AI转折点!
但是由于这些模型规模还是有限,
LLM
核心的reasoning的能力还是相对比较弱。
开源模型
AIGC
AIGC系列之一-一文理解什么是Embedding嵌入技术
具体步骤如下: 1.文档切分 2.建立子文档embedding与索引表 3.将
LLM
任务与子文档embedding做相似度匹配 4.基于
LLM
产出最终结果 【书籍问答任务
AIGC
Embedding
嵌入技术
RAG
LLMOps框架Dify发布Workflow功能,RAG进入自由编排时代(附产品负责人分享PPT )
参看: 微软、OpenAI大佬暗示
LLM
应用开发范式迁移:从Prompt Engineering到Flow Engineering 应用编排的未来是Pipeline,LlamaIndex开发预览版推出
RAG
自由编排
Workflow
阿里
[论文] 阿里提出AgentScope:灵活强大的智能体框架
越来越多的智能体或
LLM
应用针对多模态内容生成。
AgentScope
语言大模型
智能体
ChatGLM
ChatGLM3在线搜索功能升级
、翻译等搜索功能,有兴趣的小伙伴可以进行尝试哦 当然还可以在text-generation-webui中使用相同的功能,具体的text-generation-webui部署可以参考如何优雅的使用各类
LLM
ChatGLM3
搜索
Python
LangChain手册(Python版)11模块:提示模板
在考虑将
LLM
应用程序投入生产时,这个概念非常重要。
大模型
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