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本文提出了一种基于贝叶斯框架的互懂性模型(即无需训练即可理解相关语言),采用噪声信道方法。该模型在三种语言对上的预测与人类行为进行了比较,显示出比更大的零样本模型更一致的结果。
该论文提出了一种香农缩放定律,将LLM训练建模为通过噪声通道的信息传输,解释了灾难性过训练和量化退化等非单调性能现象,并展示了相比传统缩放定律更优越的预测精度。