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'relation_operator': 'EQUAL-TO'}]}}"} 数据量级要求:本场景使用了30000条数据进行微调。 类似场景需要的微调数据量视具体情况而定,从经验上来说,若实际场景相对简单和通用,使用几千条数据即可;若场景复杂或专业,则需要上万条数据。 数据质量要求: 保证数据的分布和目标需要与实际场景匹配。
意识,制定科学规范的使用办法,强化使用过程的监测和评估。必须严格按照项目运作方案来确定资金使用范围,确保所有使用资金都是经过规范操作和审批的,必须严格按照使用资金的监管属性,统一管理各类资金,精细、规范、稳健。在内部管理上,应加强信息通报、关联跨部门协调机制,提高管理精神与管理水
支持区域: 西南-贵阳一 使用盘古预置NLP大模型进行文本对话 应用百宝箱 应用百宝箱是盘古大模型为用户提供的便捷AI应用集,用户可在其中使用盘古大模型预置的场景应用和外部应用,轻松体验大模型开箱即用的强大能力。 支持区域: 西南-贵阳一 使用盘古应用百宝箱生成创意活动方案
为什么多轮问答场景的盘古大模型微调效果不好 当您的目标任务是多轮问答,并且使用了多轮问答数据进行微调,微调后却发现多轮回答的效果不理想。这种情况可能是由于以下几个原因导致的,建议您依次排查: 数据格式:多轮问答场景需要按照指定的数据格式来构造,问题需要拼接上历史所有轮对话的问题和
无需鉴权:不使用鉴权时会存在安全风险。 用户级鉴权:通过验证用户身份来控制对个人数据的访问,通常使用Header或Query中的密钥参数(如Token)进行鉴权,适用于需要权限控制的场景,安全性较高。 API Key鉴权:通过唯一的API Key来认证应用之间的访问权限,可以使用Hea
NLP大模型评测指标说明 NLP大模型支持自动评测与人工评测,各指标说明如表1、表2、表3。 表1 NLP大模型自动评测指标说明-不使用评测模板 评测指标(自动评测-不使用评测模板) 指标说明 F1_SCORE 精准率和召回率的调和平均数,数值越高,表明模型性能越好。 BLEU-1 模型生成
版本部署完成前,旧版本仍可使用。需要该服务所消耗资源的2倍,用于保障全量一次性升级。 滚动升级:部分实例资源空出用于滚动升级,逐个或逐批停止旧版本并启动新版本。滚动升级时可修改实例数。选择缩实例升级时,系统会先删除旧版本,再进行升级,期间旧版本不可使用。 图1 升级模式 升级配置
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全球中期天气要素预测模型的训练支持预训练、微调两种操作,如果直接使用平台预置的中期天气要素预测模型不满足您的使用要求时,可以进行预训练或微调。预训练、微调操作的适用场景如下: 预训练:训练用于添加新的高空层次、高空变量或表面变量。如果您需要在现有模型中引入新要素,需要使用训练(重新训练模型)。在重训配置参数
3lgb,2rf,1xgb(表示使用3个LightGBM算法、2个随机森林算法和1个XGBoost算法)。 推荐的模型个数 指定从推荐模型中选择的模型个数,以提高模型的多样性并提升最终性能。 推荐模型的数量范围为0到20,设置为0表示不使用推荐模型。 例如,基模型算法池中有5
非流式调用推理服务传的参数只能是1或者2。 请使用正确的取值:1或者2。 PANGU.3321 The parameter [n] can only be 1 when calling streaming. 流式调用推理服务n只能取1。 请使用正确的取值:1。 APIG.0101 The
推理资源:推理单元可用于NLP、CV、专业大模型的模型推理功能, 模型实例可用于预测、科学计算大模型的模型推理功能。 具体订购步骤如下: 使用主账户登录ModelArts Studio大模型开发平台,单击“立即订购”进入“订购”页面。 在“开发场景”中勾选需要订购的大模型(可多选
疗诊断等),则需要更为精确的处理方式: 如果该场景的业务规则较少且易于概括,可以尝试使用few-shot方式,通过向模型提供少量示例来让其理解任务并进行推理。 如果业务规则复杂且难以归纳,建议使用场景微调的方式,针对该特定场景进行模型训练,以便模型能够更深入地理解和适应这些复杂规则。
在更广泛的任务上更为出色。 根据盘古大模型特点调整提示词。 直接使用在其他大模型上有效的提示词,可能无法在盘古大模型上获得相同的效果。为了充分发挥盘古大模型的潜力,建议根据盘古大模型的特点,单独调整提示词。直接使用在其他大模型上有效的提示词,可能无法在盘古大模型上获得相同的效果。
删除。支持创建评估任务,选择候选提示词和需要使用的变量数据集,设置评估算法,执行任务自动化对候选提示词生成结果和结果评估。 提示词管理 提示词管理支持用户对满意的候选提示词进行保存管理,同时支持提示词的查询、删除。 图1 提示词工程使用流程 父主题: 开发盘古大模型提示词工程
热身比例是指在模型训练初期逐渐增加学习率的过程。 由于训练初期模型的权重通常是随机初始化的,预测能力较弱,若直接使用较大的学习率,可能导致更新过快,进而影响收敛。为解决这一问题,通常在训练初期使用较小的学习率,并逐步增加,直到达到预设的最大学习率。通过这种方式,热身比例能够避免初期更新过快,从而帮助模型更好地收敛。
提示: 你的回复“需要简洁精炼”、“仅包括最重要的信息”或“专注于主要结论”。 若希望模型输出遵循特定格式,可以在提示词中明确格式要求,或使用占位符和模板结构,让模型填充内容。例如: 请按照以下格式输出: 判断原因:xxx 最终结论:xxx 父主题: 提示词工程类