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。
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