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OpenAI發(fā)布了有史以來(lái)最強(qiáng)的NLP預(yù)訓(xùn)練模型GPT-3

來(lái)源:AI MOOC人工智能平臺(tái)      編輯:創(chuàng)澤      時(shí)間:2020/6/9      主題:其他   [加盟]

2020年5月底OpenAI發(fā)布了有史以來(lái)最強(qiáng)的NLP預(yù)訓(xùn)練模型GPT-3,最大的GPT-3模型參數(shù)達(dá)到了1750億個(gè)參數(shù)。論文《Language Models are Few-Shot Learners》長(zhǎng)達(dá)74頁(yè)已發(fā)布在arXiv。

有網(wǎng)友估算最大的GPT-3模型大小大約有700G,這個(gè)大小即使OpenAI公開模型,我們一般的電腦也無(wú)法使用。一般需要使用分布式集群才能把這個(gè)模型跑起來(lái)。雖然OpenAI沒有公布論文的花費(fèi),不過有網(wǎng)友估計(jì)這篇論文大約花費(fèi)了上千萬(wàn)美元用于模型訓(xùn)練。

如此驚人的模型在模型的設(shè)計(jì)上和訓(xùn)練上有什么特別之處嗎?答案是沒有。作者表示GPT-3的模型架構(gòu)跟GPT-2是一樣的,只是使用了更多的模型參數(shù)。模型訓(xùn)練也跟GPT-2是一樣的,使用預(yù)測(cè)下一個(gè)詞的方式來(lái)訓(xùn)練語(yǔ)言模型,只不過GPT-3訓(xùn)練時(shí)使用了更多的數(shù)據(jù)。

既然這樣,那這只怪獸特別之處是什么?GPT-3論文的核心在于下圖:






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