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人工智能相关术语解释

来源:网络 作者:趣玩小编 发布时间:2024-08-24 10:13:03

人工智能(AI)是一种技术,旨在以类似人类反应的方式对刺激做出反应并从中学习。AI具备自主学习和认知能力,可进行自我调整和改进,从而应对更加复杂的任务。

通用人工智能(AGI)是指具备与人类同等智能、或超越人类的人工智能,能表现正常人类所具有的所有智能行为。

专业生成内容(PGC)是由专业的创作者、机构或团队制作的内容,如CCTV、央视网、人民日报等。

用户生成内容(UGC)指的是由普通用户创建和分享的内容,如抖音、bilibii、小红书等。

人工智能生成内容(AIGC)是一种内容生产形式,例如AI文字续写、文字转像的AI图、AI主持人等。

狭义的人工智能(ANI)是专注一件事的AI,如下围棋的AlphaGo。

尽管存在争议,但超级人工智能(ASI)通常被定义为超越人类思维能力的人工智能。

大型语言模型(LLM)是一种基于深度学习技术的神经网络模型,用于自然语言处理(NLP)任务。

“误差反向传播”(Backpropagation)是一种用来训练人工神经网络的常见方法,计算对网络中所有权重计算损失函数的梯度。

智能体(Agents)是一个设置了一些目标或任务,可以迭代运行的大型语言模型。

卷积神经网络(CNN)是一种深度学习模型,通过应用一系列过滤器来处理具有网格状拓扑的数据,通常用于图像识别任务。

循环神经网络(RNN)是一种用于处理序列数据的神经网络,用于预测文字。

Transformers是一个由谷歌提出来的机器学习框架,引入了注意力概念。

自然语言处理(NLP)使计算机能够理解、解释和生成人类语言的技术。

DALL-E是OpenAI在2021年发布的一个模型,它能够根据文本描述生成相应的图像。

ChatGPT是OpenAI开发的人工智能聊天机器人程序,使用基于GPT-3.5、GPT-4架构的大型语言模型并以强化学习训练。

思维链提示(CoT)通过提示 LLM 生成-系列中间步骤来提高 LLM 的推理能力。

深度学习(DL)是机器学习的分支,是一种以人工神经网络为架构,对资料进行表征学习的算法。

在计算机科学中,“embedding”是一种将对象映射到数值向量的技术。

涌现是一种现象,为许多小实体相互作用后产生了大实体,而这个大实体展现了组成它的小实体所不具有的特性。

小样本学习(Few-Shot Learning)的目标是从少量样本中学习到解决问题的方法。

微调是迁移学习的一种常用技术,目标模型复制了源模型上除掉了输出层外的所有模型设计及其参数,并基于目标数据集微调这些参数。

基于检索增强的生成(RAG)是一种技术,其中模型根据数据集中给出的特定指令进行微调。

多模态指多种输入输出渠道,具体有文字、语音、图片、视频等。

改变温度参数会改变模型的输出。温度参数可以设置为0到 2。

Top-p参数用于控制生成文本时,只考虑累积概率高于给定阈值的词语。

Top-k参数用于控制生成文本时只考虑累积概率最高的k个词语。

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