ChatGLM-Math
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Chatglm Math
紹介 :
ChatGLM-Mathは、自己批判プロセスに基づいてカスタマイズされた数学問題解決モデルであり、大規模言語モデル(LLM)の数学問題解決能力の向上を目指しています。本モデルは、汎用的なMath-Critiqueモデルをトレーニングすることでフィードバック信号を提供し、拒否サンプリング微調整と直接選好最適化を用いてLLMの数学問題解決能力を強化します。学術データセットと新たに作成された挑戦的なデータセットMathUserEvalで実験を行い、言語能力を維持しながら、数学問題解決能力が大幅に向上することを示しました。
ターゲットユーザー :
["研究者と開発者:ChatGLM-Mathを活用して、言語モデルの数学問題解決能力を強化できます。","教育機関:特に数学教育において、生徒が複雑な数学問題を解決するのを支援する教育補助ツールとして使用できます。","技術愛好家:自然言語処理と機械学習に興味のある個人にとって、ChatGLM-Mathは実験と学習のプラットフォームを提供します。"]
総訪問数: 502.6M
最も高い割合の地域: US(19.34%)
ウェブサイト閲覧数 : 50.2K
使用シナリオ
大学数学の授業で、ChatGLM-Mathは教師が複雑な数学問題の解答を迅速に生成するのに役立ちます。
オンライン学習プラットフォームにChatGLM-Mathを統合することで、生徒は数学問題の即時解答サービスを利用できます。
研究機関はChatGLM-Mathを使用して、最適化アルゴリズムなど、実際の応用における数学問題を分析?解決します。
製品特徴
自己批判プロセスによるカスタマイズ:フィードバック学習段階を通してLLMの数学能力を向上。
汎用Math-Critiqueモデル:LLMの数学問題解決を最適化するためのフィードバック信号を提供。
拒否サンプリング微調整:LLMが生成した結果を最適化し、数学問題解決の精度を向上。
直接選好最適化:ユーザーの好みに基づいてLLMを最適化。
MathUserEvalデータセット:545問の高品質な数学問題を含む、モデルのトレーニングとテストに使用。
多様な問題解決:基礎計算、代数方程式、幾何学など、複数の数学分野を網羅。
GPT-4-1106-Preview評価:高度な評価モデルを使用して、応答の質を分析?採点。
使用チュートリアル
ステップ1:評価対象モデルの生成結果を取得する。
ステップ2:評価モデルを呼び出して分析と採点を行う。
ステップ3:最終的な結果を計算する。
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