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盤古大模型和GPT3有哪些不同

工程師鄧生 ? 來源:未知 ? 作者:劉芹 ? 2023-08-30 18:28 ? 次閱讀
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盤古大模型和GPT3有哪些不同

盤古大模型和GPT-3都是人工智能領域邁出的重要一步,它們的發展對于人工智能領域的發展都起到了重要的推動作用。但是,盤古大模型和GPT-3在一些方面存在差異,下面將從幾個方面來探討盤古大模型和GPT-3的不同之處。

一、概念定義差異

盤古大模型,簡稱PGM,是中國科學院計算機網絡信息中心所研發的一種大規模中文自然語言處理預訓練模型,它是以一種全新的方式來進行中文自然語言處理的。它可以像英文NLP預訓練模型一樣,做到從大規模語料庫中進行自動學習,從而對中文自然語言的處理能力得以大幅提高。

而GPT-3則是由OpenAI公司開發的人工智能自然語言處理模型,它基于一個名為“transformer”的預訓練架構,可以自動處理各種類型的自然語言文本,能夠完成任務包括自動文本糾錯,自動摘要生成,自動翻譯等功能。與PGM相比,GPT-3不僅可以中文,還可以處理英文以及其他多種語言。

二、技術框架上的差異

盤古大模型的基于先進的深度學習技術,可以對大量的語料庫進行分析和學習,并進行相應的調整和提高,從而實現對中文的自然語言處理。PGM的設計旨在通過深度學習技術構建的模型,以此來使算法理解中文和英文等多種語言之間的語義及結構等方面的區別,力求讓它的應用范圍更加廣泛。

GPT-3則是基于深度神經網絡模型的構成,其技術框架主要包括多層transformer結構的預訓練模型和在該模型基礎上進行微調獲得的針對不同任務的模型。GPT-3屬于大規模機器學習模型之一,是迄今為止人工智能領域中應用最為廣泛的模型之一。從技術框架上來看,它擁有更加豐富和全面的深度神經網絡功能,可以處理更多的自然語言文本和語言識別等方面的任務。

三、語言處理有所不同

盤古大模型是建構在中文預訓練模型上的,它對中文文本的處理能力相對于其他語言模型來說要更為出色。由于中文語言的特殊性,所以對于中文,“分詞”這一處理工作更為重要,需要預先對語言進行劃分處理。而在處理英文等語言時,并不需要這一步驟。

GPT-3值得一提的是它的多語言處理能力,不光是中文和英文,它可以處理的語言種類非常豐富。同時,在處理文本時,它不用像盤古大模型一樣需要提前進行分詞等預處理,而是直接對文本進行處理,從而減少對文本的人工干預和處理量。

四、數據模型量級不同

盤古大模型與GPT-3之間的模型規模存在巨大的差異,這個差異在某種程度上影響了它們的處理能力以及訓練效果。 盤古大模型將所有的語言處理數據集合并,統一訓練,達到了20tb以上,根據不同的預訓練任務和模型規模制定不同的網絡結構,模型規模一般在1~2億參數之間。

與之相比,GPT-3的模型規模更為龐大,從小到大依次是175億、13億、6億,3億參數等等。這些模型在訓練出來后能夠覆蓋幾乎所有可能出現的語言組合,因此在處理與人類日常生活有關的多語言文本和任務中的效果十分顯著。

綜上所述,盤古大模型與GPT-3在技術框架、語言處理以及數據模型量級等方面都存在顯著差異。但是,在將來的發展中,人工智能技術不斷發展,隨著科技的不斷迭代,較難確定哪一種模型或技術會在未來更為搶手,而這些現有技術的發展也有助于人工智能領域的更進一步發展。

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