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MIT衍生的初创公司Liquid AI推出了首批液体基础模型(LFM),这些多模态非Transformer模型用于建模顺序数据。
40.3B的混合专家(MoE)模型,专为处理更复杂的任务而设计
现在,LFM模型已经可以免费体验了:
Attention Is Not All You Need
不过,团队也承认,LFM也有很多不擅长的任务:
- 零样本学习的代码任务
- 精确的数值计算
- 时效性信息
目前,LFM擅长的领域包括:
- 一般知识和专业知识
- 数学和逻辑推理
- 高效且有效的长上下文任务
如何「超越」GPT?
秀丽隐杆线虫的大脑
团队通过理论分析和实验证明,这套系统:
是通用近似器(universal approximators)
在处理序列数据方面,是具有强大表现力的连续时间机器学习系统
在学习新技能方面具有极高的参数效率
具有因果性和可解释性
在线性化时,可以高效建模序列数据中的超长期依赖关系
1. token混合结构:算子如何在输入序列中混合嵌入
2. 通道混合结构:如何混合通道维度
团队介绍
原文链接:点击前往 >
文章作者:新智元
版权申明:文章来源于新智元。该文观点仅代表作者本人,扬帆出海平台仅提供信息存储空间服务,不代表扬帆出海官方立场。因本文所引起的纠纷和损失扬帆出海均不承担侵权行为的连带责任,如若转载请联系原文作者。 更多资讯关注扬帆出海官网:https://www.yfchuhai.com/
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