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来源:人工智能前沿讲习 本文 约3600字 ,建议阅读 10分钟 本文为长期模型知识编辑提供了一种新颖的解决思路,通过侧记忆设计和知识分片技术,在不牺牲模型性能的情况下,实现了知识的有效更新。 本篇工作已被 NeurIPS(2024 Conference on Neural Information Processing Systems)会议接收,文章第一作者为浙江大学软件学院硕士生王鹏,师从张宁豫副教授。 在当前人工智能的迅猛发展中,大模型的知识记忆能力成为了提升智能系统理解和推理能力的关键。然而,与人类记忆相比,机器记忆缺乏灵活性和可控性,难以在动态环境中实现有效的知识更新与编辑。人类的大脑拥有高度适应性的记忆机制,能够根据外部环境变化及时进行信息的筛选、修正与增强。这种能力不仅使得我们能够精准地获取信息,还可以根据任务需求高效地调用相关知识。 相比之下,现
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