0.5b 这种才是最有用的,因为它可以万能地微调成单一小任务。
而且它参数量小,本地跑,运行快。
以前的那些nlp任务都可以用这种万金油来微调。
比如文章提取,文章样式整理,数据格式转换,文章校验,快递信息提取等。
你可能会说我为什么不用传统的nlp来干? 主要是现在的llm模型,从训练到部署已经非常的流水线了,不会深度学习的人也能训练一个并部署,这个流水线简单到,真的只需要处理数据集而已。
整个过程你甚至不需要写…。
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而且它参数量小,本地跑,运行快。
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你可能会说我为什么不用传统的nlp来干? 主要是现在的llm模型,从训练到部署已经非常的流水线了,不会深度学习的人也能训练一个并部署,这个流水线简单到,真的只需要处理数据集而已。
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小学: 第一名是老师的娃,读书嘎嘎猛,常年霸占榜首,3年级念...
2025-06-18阅读全文 >>你真用了AWS的服务你就不会问这个问题了。 我个人是腾讯云...
2025-06-18阅读全文 >>根本原因是普通水泥硬化不够快。 普通硅酸盐水泥,终凝时间大...
2025-06-18阅读全文 >>刚遇到一个: 小区周边的市政路上,不知道哪个脑回路奇葩的大神...
2025-06-17阅读全文 >>Helix editor 为 helix editor 写了...
2025-06-17阅读全文 >>