逻辑思考 作出推论 解决复杂问题 根据可用信息做出明智的决策
Deeper Understanding:真正的推理能力表明LLM可以超越模式匹配,对世界有更深入的理解。 Problem-Solving:可以更有效地解决复杂领域的问题。 Decision-Making:帮助人类进行复杂的决策过程。 Generalization:帮助LLM在out of distribution任务上表现得更好,增强它们的泛化性。 Practical Applications:推理能力可以加速科学发现,加强政策制定,并改善教育和医疗保健领域的个性化服务,比如AI Agent,可以获取时间序列数据的数据集,找到一个更难的模式来识别,以此准确预测未来。
脚本使用Streamlit创建一个Web应用程序,使用开源模型Groq API和闭源模型(如 gpt4o、o1和Claude)的API生成响应。 脚本包括一个详细的系统提示(以「You are an AI assistant that step by step explain your reasoning and explaining your reasoning ...」开头),用于指导模型的推理过程。 prompt指示AI使用动态思维链(CoT)、反射和语言强化学习技术。 AI将其推理分解为清晰的步骤,每个步骤都有标题、内容、置信度分数和思考时间。 每3个步骤,AI会进行一次自我反思,考虑潜在的偏见和不同的观点。 脚本在允许最终答案之前至少执行15个步骤,以确保对给定查询进行全面分析。
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