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2025-01-08 09:51:30
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AIbase
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Meta 提出新型可扩展记忆层,提升语言模型知识储备、减少幻觉现象
随着企业越来越多地应用大型语言模型(LLMs),如何提升模型的知识准确性并减少幻觉现象,成为了一项重要挑战。Meta AI 的研究人员在一篇新论文中提出了 “可扩展记忆层”,或许能够为这一问题提供解决方案。可扩展记忆层的核心思想是在不增加推理时计算资源的情况下,向 LLMs 中添加更多参数,从而提升其学习能力。这种架构适用于需要储存大量事实知识但又希望保持推理速度的应用场景。传统的语言模型使用 “密集层” 来编码大量信息。在密集层中,所有参数在推理时几乎都是