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DIV-SE和IDIV-SE方法通过改变输入提示的多样性,在不改变解码过程的前提下,提高了LLM推理的准确性。

彩虹团队:多样对抗提示的开放生成

BriefGPT - AI 论文速递
BriefGPT - AI 论文速递 · 2024-02-26T00:00:00Z

DIV-SE和IDIV-SE方法通过改变输入提示的多样性和多种演绎方法,在不改变解码过程的前提下,提高了LLM推理的准确性。在多个推理基准和最新的计划基准上,DIV-SE和IDIV-SE方法优于现有基线,特别是在4/5 Blocksworld任务上,准确率提高了至少29.6个百分点。

从大型语言模型中我们能提取多少种不同的观点?基于评判标准的多样性激励!

BriefGPT - AI 论文速递
BriefGPT - AI 论文速递 · 2023-11-16T00:00:00Z
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