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闭源大语言模型的怎么增强:提示工程 检索增强生成 智能体

闭源大语言模型的怎么增强

提示工程

检索增强生成

智能体

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  1. 核心原理
    • 提示工程:通过设计和优化提示词,引导大语言模型进行上下文学习和分解式思考,激发模型自身的思维和推理能力,使模型更好地理解和生成文本,增强其泛用性和解决问题的能力。
    • 检索增强生成:结合检索的准确性和生成的灵活性,从数据库中检索与问题相关的知识片段,作为背景知识与问题一起输入大语言模型,让模型根据这些信息回答问题,以缓解模型的“幻觉”问题,增强提供准确事实信息的能力。
    • 智能体:以大语言模型为底座,通过反思与元认知、规划与决策、多代理协作等能力,感知环境、调用工具进行决策和执行动作,实现与外界环境及其他智能体的交互,从而增强大语言模型的性能和适用范围。
  2. 核心技术及示例
    • 提示工

http://www.kler.cn/a/546077.html

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