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机器学习

llama.cpp 服务开启 embedding 是否稳定? 深度学习的 LLM 就像受伤的大脑 大语言模型会被其他技术取代吗? llm 训练最 dirty work 的就是数据处理! 做机器学习强烈推荐看看 MIT 18.S096 矩阵微积分 求助微信聊天记录训练 ai 请问 AI 训练大佬 : 目前大家不写 blog, stackoverflow 等,如何训练新的优质数据,还是拿 AI 数据训练自己? 想要真正理解目前的深度学习(不仅是打杂的炼丹师),需要怎样的数学基础 怎样加快 onnx 模型在 cpu 上的推理速度啊 AI 公司瞄准的顺序是浏览器、输入法、操作系统 有什么能本地跑的机器学习项目吗? 求助 使用 ddddocr 自训练模型场景下,遇到了 onnxruntime.capi.onnxruntime_pybind11_state.InvalidArgument BERT 论文复现: 经验 & 教训 求推荐一些 LLM/深度学习方面打基础的书籍或者课程 2025 年底,如果想做一个图像分类模型,用什么模型来微调比较好 目前使用 yolov8 训练了一个目标检测模型,但是上线使用效果不是很好,怎么优化? 最近看 1-2 万主机发现 3090 还是能打的 想做有声小说声音克隆, 3060Ti 能扛得住吗? [AI Glimpse 科普系列] KV Cache 的原理推导与代码实现(基于 GPT2) 关于 OCR 以及以图找图识别 这类型的英语学习视频,是用哪个模型生成? 怎么实现提取俩个图片的一些特征,然后进行特征比对 检测画面中存在漏水,给点思路 学习 AI, 跑下模型, 应该用什么 N 卡? 有没有大佬了解机器学习的 mlops 框架或者平台 如何把本地文件作为大模型的知识库 使用大语言模型进行文本分类任务需要微调吗? lima 和 colima 居然是有关系的 gpt4o 图像生成的技术讨论(自回归模型又好起来了?) [AI Glimpse 科普系列] 不到 100 行 Python 代码从零实现 LLM 的推测采样算法
大模型是如何执行像数学运算、编程等精确性要求比较高的任务的?
happyn · 2025-03-29 · via 机器学习

我的理解就是大模型是一个 Token 预测的网络,通过大量数据的预训练,从输入的 context 中预测下一个最有可能的 token ;那我有一个很小白的问题,诸如数学运算,比如 673 X 3666 = ? 这种运算,大模型是如何通过 token 预测得出答案的?而且之前也有一些很明显的应用,比如让大模型扮演一个编译器等等执行非常精确的运算,我实在想不通,如果不是由专有的程序,仅仅依靠神经网络,就能执行这种类似的运算吗?
我跟 Gemini 聊了半天,发现一个非常有意思的事情,比如我问他 "请告诉我圆周率小数点后 x 位的数字",当 10 位,30 位,50 位的时候,都没有问题,但是超过一定量,比如 1000 位,它就会宕机; 如果用 deepseek 的推理模式,他就会自己计算;所以我的理解是:
1. 大模型理解问题,是靠神经网络进行 token 预测的
2. 大模型解决数学类的精确问题,必须是混合模型(MoE),调用专门处理精确计算的那个部分,才能得出正确答案?
这个理解对吗?