本文提出了一种名为检索增强微调(RAFT)的方法,旨在提升大型语言模型在金融分析和城市更新任务中的问答能力。研究表明,RAFT优于传统微调方法,结合Prefix和LoRA的联合微调显著提高了模型性能。此外,改进的多语言模型在非洲语言处理上表现出色,增强了跨语言转移能力。
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