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第900章 大模型编程和普通编程的区别(第4页)

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优点

缺点

不需要人工写逻辑规则

推理不可解释

可处理复杂、模糊的任务

容易出现“幻觉”

或“偏差”

泛化能力强,适应变化

训练代价高,资源消耗大

可以应用于语音、图像、自然语言等非结构化数据

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你提到“很多小模型组成一个大模型”

也很有前瞻性。

确实如此,目前的大模型已经不再是一个“统一体”

,而是一个个“专家子模型”

协作完成的。

例如:

?语言理解模块

?数学计算模块

?图像识别模块

?编码解码模块

将来编程也可能是这样:

?人类提供目标、约束、价值判断

?模型自己选用子模块、自动调参、微调行为

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九、总结金句

传统编程是告诉机器“怎么做”

,大模型编程是告诉机器“学会怎么做”

大模型不会像人那样“理解”

,但它会像人那样“模仿”

传统代码追求精确输出,大模型追求最大概率正确。

大模型编程的本质,是在不确定性中寻找最可能的确定性。

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