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Introspective Tips使用大型語言模型 (LLM) 進(jìn)行上下文決策制定

來源:人工智能產(chǎn)業(yè)鏈union     編輯:創(chuàng)澤   時間:2023/9/6   主題:其他 [加盟]

Introspective Tips: Large Language Model for In-Context Decision Making

論文討論了使用大型語言模型 (LLM) 進(jìn)行上下文決策制定的方法。

近年來,大型語言模型 (LLM) 已經(jīng)在自然語言處理領(lǐng)域產(chǎn)生了重大影響,在多種任務(wù)中取得了出色的結(jié)果。在這項研究中,作者使用“內(nèi)省提示”來幫助 LLM 自我優(yōu)化其決策制定。通過內(nèi)省地檢查軌跡,LLM 生成簡潔且有價值的提示,來改進(jìn)其政策。

這種方法在很少或沒有示例的情況下提高了代理的表現(xiàn),考慮了三個重要場景:從代理過去的經(jīng)驗中學(xué)習(xí)、集成專家演示,并泛化到不同的游戲。

重要的是,我們實現(xiàn)這些改進(jìn)并不需要微調(diào) LLM 參數(shù),而是調(diào)整提示以概括上述三個場景的洞察力。我們的框架不僅支持,而且強(qiáng)調(diào)使用 LLM 進(jìn)行上下文決策制定的優(yōu)勢。通過超過 100 個 TextWorld 游戲的實驗,我們展示了我們的方法的優(yōu)勢。

論文: https://www.aminer.cn/pub/646aecaad68f896efa05a6f6





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