基于NLP大模型的模型训练方法

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基于NLP大模型的模型训练方法
申请号:CN202410744350
申请日期:2024-06-11
公开号:CN118734924A
公开日期:2024-10-01
类型:发明专利
摘要
本发明提出了基于NLP大模型的模型训练方法,方法包括:基于深度学习构建一个可变形态模型;设计增强学习算法,实施动态奖励机制实现自适应反馈,根据可变形态模型的实时表现调整奖励和惩罚;引入元学习策略,设计高维任务适应器对可变形态模型进行训练;根据元学习策略训练后的可变形态模型,设计使用任务相关性分数调整任务间的优先级和相关性,再动态调整训练资源分配实现多任务优化;对已训练好的可变形态模型实施对抗性多语言学习方法,用于促进高资源语言到低资源语言的知识迁移。本发明系统性地构建了一个高效且自适应的多任务、多语言NLP模型训练系统,实现确保了模型在训练、优化及应用阶段的连续性和协同性。
技术关键词
模型训练方法 元学习策略 形态 多语言 学习方法 资源分配 实时性能监控 多任务 学习算法 模型训练系统 参数优化模型 双语语料库 实时监控系统 对抗性 梯度下降法 动态 策略更新 数据
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