单选题 大模型推理阶段的主要任务是( )

A、 学习通用知识
B、 调整模型参数
C、 利用训练好的模型处理具体任务
D、 收集训练数据
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单选题 大模型“涌现”现象的核心特征是( )

A、模型参数减少时性能提升
B、模型规模突破临界值后,突然具备低规模模型不具备的复杂能力
C、仅能在文本生成任务中体现
D、无需训练数据即可获得能力

单选题 Transformer架构的核心创新是( )

A、循环神经网络机制
B、自注意力机制
C、卷积神经网络机制
D、池化层机制

单选题 大模型训练过程中,“预训练+微调”模式的核心目的是( )

A、减少预训练的数据量
B、降低模型部署难度
C、在通用能力基础上适配特定领域任务
D、增加模型参数规模

单选题 Vision Transformer(ViT)的核心创新是( )

A、首次将Transformer应用于计算机视觉领域
B、提升了RNN的图像处理能力
C、仅能处理文本数据
D、无需图像预处理即可直接训练

单选题 以下关于大模型的定义,最准确的是( )

A、参数数量在百万级的深度学习模型
B、仅能处理文本数据的预训练模型
C、参数数量在数十亿及以上的深度学习模型,以大型语言模型为核心
D、必须通过开源方式提供服务的AI模型

单选题 DeepSeek-V3的核心优势是( )

A、参数规模最小
B、训练成本低,性价比高
C、仅支持单一语言任务
D、无需算力支持即可部署

单选题 以下哪种模型属于开源大语言模型( )

A、GPT-4
B、文心一言
C、LLaMA3
D、通义千问

单选题 以下哪种任务最能体现大模型的多模态能力( )

A、文本分类
B、图像描述生成
C、语音转文字
D、关键词提取