初识Langchain之AI语言大模型
目录
1. 什么叫模型
2. 什么是大语言模型
2.1 神经网络
2.2 自监督学习
2.3 半监督学习
2.4 语言模型
3. 大语言模型的能力
1. 什么叫模型
概括来看就是一个模型只会处理一件事,我们也可以把它理解为单个工作流,然后多个模型组合在一起就是语言大模型了。
它和工作流的区别在我看来就是它这个处理是需要提前训练。我们看下面这个图片,我们就像这样把下面这些狗狗的图片全部都喂给模型,并且我们需要给每一张图片都标注好这个是狗,这样再经过很多张这样图片让AI看,然后AI就学会分辨什么是狗了。
但是这个模型的话就只可以分辨什么是狗,如果我们问这个模型什么是猫的话,那么这个模式是无法做出回答的。
2. 什么是大语言模型
2.1 神经网络
神经网络我们可以理解为很多个无数个组合在一起的工作流,每一块工作流只处理一小部分的问题,通过各自之间的配合,从而达成有效处理用户信息的能力。
2.2 自监督学习
自监督学习是一种无监督学习的进阶范式,核心是让模型自己从原始数据中构造监督信号(标签),无需人工标注数据,就能完成特征学习和模型训练。
这个的话我的理解就相当于是自学,同时自己给自己修正方向。
2.3 半监督学习
半监督就是“少量指导+⼤量自学”的结合模式。
通过给部分的照片备注,接着再放一些不相关的照片来给模型进行识别,这种学习过程叫做半监督学习。
2.4 语言模型
语⾔模型的核⼼任务就是预测下⼀个词。⼀个强⼤的语⾔模型,能够根据⼀段话,预测出最合理、最通顺的下⼀个词是什么,这样⼀个个词接下去,就能⽣成⼀整段话、⼀篇⽂章。
比如我们平常打字时的自动补全,那就是一种语言模型。
3. 大语言模型的能力
大语言模型和语言模型并不完全是一种东西。概括来看,所有大语言模型都是语言模型,但并非所有语言模型都是大语言模型。
核心定义与关键特征
核心定位:以 “预测下一个词” 为基础任务,通过海量数据学习语言规律、知识与逻辑,涌现对话、推理、创作等通用能力,而非仅针对单一任务。
三大关键特征
架构:统一采用 Transformer(多为纯 Decoder),自注意力机制高效捕捉长距离语义依赖,并行计算能力远超 RNN/LSTM。
规模:参数量达数十亿至万亿级(如 GPT-3 1750 亿、GPT-4 万亿级),训练数据为 TB 级通用文本(书籍、网页、代码等)。
能力:支持零样本 / 少样本学习,可跨任务泛化,具备上下文理解、复杂推理与多模态(文本 + 图像 / 音频)处理能力。
主要挑战与局限
幻觉:生成看似合理但不符合事实的内容,需外部知识库或检索增强(RAG)修正。
算力与成本:训练与推理依赖大规模 GPU 集群,成本高、能耗大。
安全与伦理:存在偏见、隐私泄露、内容滥用风险,需强化对齐与合规管控。
上下文窗口限制:虽持续扩大(如 GPT-4 128k、Gemini 1.5 Pro 10M),但超长文本处理仍有瓶颈。
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