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ChatGPT规模化服务的经验与教训

2022年11月30日,OpenAI发布ChatGPT,以很多人未曾预料的速度迅速走红。与此同时,由于短时间内用户量的暴涨,导致服务器过载,迫使OpenAI停止新用户的注册。 ChatGPT发布这一年,同样的情景发生了好几次。在最近的OpenAI开发日之后,使用量再度激增,随后OpenAI宣布暂停新用户使用其付费服务。 这背后体现了大模型提供规模化服务时运维的重要性。Evan Morikawa是OpenAI的工程团队经理,目前他主要负责将ChatGPT API等工程产品和设计安全地推向全世界。在近期的一次演讲中,他分享了OpenAI在ChatGPT发布过程中面临的工程、产品和组织方面经历的挑战以及从中学到的经验和教训。 (以下内容由OneFlow编译发布,转载请联系授权。原文:https://www.youtube.com/watch?v=PeKMEXUrlq4&t=109s) 来源 |LeadDev OneFlow编译 翻译|杨婷、宛子琳 2022年11月30日,我们发布了ChatGPT。当时,OpenAI团队对ChatGPT发布后的前景持不同看法。 这是我们第一...

教你如何使用PyTorch解决多分类问题

本文分享自华为云社区《使用PyTorch解决多分类问题:构建、训练和评估深度学习模型》,作者: 小馒头学Python。 引言 当处理多分类问题时,PyTorch是一种非常有用的深度学习框架。在这篇博客中,我们将讨论如何使用PyTorch来解决多分类问题。我们将介绍多分类问题的基本概念,构建一个简单的多分类神经网络模型,并演示如何准备数据、训练模型和评估结果。 什么是多分类问题? 多分类问题是一种机器学习任务,其中目标是将输入数据分为多个不同的类别或标签。与二分类问题不同,多分类问题涉及到三个或更多类别的分类任务。例如,图像分类问题可以将图像分为不同的类别,如猫、狗、鸟等。 处理步骤 准备数据: 收集和准备数据集,确保每个样本都有相应的标签,以指明其所属类别。 划分数据集为训练集、验证集和测试集,以便进行模型训练、调优和性能评估。 数据预处理: 对数据进行预处理,例如归一化、标准化、缺失值处理或数据增强,以确保模型训练的稳定性和性能。 选择模型架构: 选择适当的深度学习模型架构,通常包括卷积神经网络(CNN)、循环神经网络(RNN)、Transformer等,具体取决于问题的性质。 定义...

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Spring

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Spring框架(Spring Framework)是由Rod Johnson于2002年提出的开源Java企业级应用框架,旨在通过使用JavaBean替代传统EJB实现方式降低企业级编程开发的复杂性。该框架基于简单性、可测试性和松耦合性设计理念,提供核心容器、应用上下文、数据访问集成等模块,支持整合Hibernate、Struts等第三方框架,其适用范围不仅限于服务器端开发,绝大多数Java应用均可从中受益。

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