Estamos a executar aprendizagem por reforço contínua em todos os agentes do ecossistema Babylon. Cada ponto de dados é rastreado, classificado e alimentado de volta no ciclo de treino. É como ter um sistema de feedback vivo que nunca para de aprender.
No entanto, aqui está a questão dos frameworks—eles são essencialmente rodas de treino. Úteis? Claro. Permanentes? De jeito nenhum. À medida que os modelos subjacentes continuam a ficar mais inteligentes, tornam-se menos dependentes de estruturas de suporte. A verdadeira magia acontece quando o sistema consegue operar e melhorar por conta própria, ano após ano, sem precisar de reconstruir tudo do zero.
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LootboxPhobia
· 21h atrás
Sistemas adaptativos parecem promissores, mas essa promessa de "nunca parar de aprender" realmente pode ser cumprida... Sempre tenho a sensação de que no final ainda teremos que recomeçar do zero
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GateUser-75ee51e7
· 22h atrás
A estrutura acaba por ser um apoio, e só quando o modelo ficar realmente inteligente e começar a aprender por si próprio é que será o verdadeiro vencedor.
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ChainMemeDealer
· 22h atrás
A estrutura é como um rodapé de apoio, cedo ou tarde vai ser descartada
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DYORMaster
· 22h atrás
Este negócio de frameworks é só uma muleta, mais cedo ou mais tarde vai ter que ser abandonado.
Estamos a executar aprendizagem por reforço contínua em todos os agentes do ecossistema Babylon. Cada ponto de dados é rastreado, classificado e alimentado de volta no ciclo de treino. É como ter um sistema de feedback vivo que nunca para de aprender.
No entanto, aqui está a questão dos frameworks—eles são essencialmente rodas de treino. Úteis? Claro. Permanentes? De jeito nenhum. À medida que os modelos subjacentes continuam a ficar mais inteligentes, tornam-se menos dependentes de estruturas de suporte. A verdadeira magia acontece quando o sistema consegue operar e melhorar por conta própria, ano após ano, sem precisar de reconstruir tudo do zero.