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该文介绍了一种名为MPT的方法,通过从多个特定于任务的源提示中提取知识来学习一个单一可传输的提示,并将其适应每个下游目标任务。实验表明,该方法在某些情况下优于最先进的方法,尽管只有0.035%的特定于任务的参数被调整。

高效跨任务启示调整用于少样本会话情感识别

BriefGPT - AI 论文速递
BriefGPT - AI 论文速递 · 2023-10-23T00:00:00Z

该文介绍了一种名为MPT的方法,通过从多个特定于任务的源提示中提取知识来学习一个单一可传输的提示,并将其适应每个下游目标任务。实验表明,该方法在某些情况下优于最先进的方法,尽管只有0.035%的特定于任务的参数被调整。

用智能 Mixture of Prompts 消除 LLM 任务适应的异质性

BriefGPT - AI 论文速递
BriefGPT - AI 论文速递 · 2023-10-04T00:00:00Z

我们提出了多任务提示调整(MPT)方法,通过从多个特定于任务的源提示中提取知识来学习一个单一可传输的提示,并通过乘性低秩更新将其适应每个下游目标任务。实验结果表明,该方法在自然语言处理数据集上优于最先进的方法,尽管只有0.035%的特定于任务的参数被调整。

有效测试时间提示调整的多样化数据增强与扩散

BriefGPT - AI 论文速递
BriefGPT - AI 论文速递 · 2023-08-11T00:00:00Z
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