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AI 的“心智理論”難題:Meta ExploreToM 探索突破之路

2024/12/20 12:31:25 來源:IT之家 作者:故淵 責(zé)編:故淵

IT之家 12 月 20 日消息,Meta 公司攜手華盛頓大學(xué)和卡內(nèi)基梅隆大學(xué),組建科研團(tuán)隊(duì),合作開發(fā)了 ExploreToM 框架,旨在更有效地評估和訓(xùn)練大語言模型(LLM)的心智理論(Theory of Mind,ToM)能力。

心智理論

心智理論(Theory of Mind,ToM)是人類社會智能的基礎(chǔ)之一,能讓我們能夠理解他人的想法、意圖和信念。這種認(rèn)知能力對于有效的溝通和協(xié)作至關(guān)重要,是復(fù)雜社交互動的支柱。

讓 AI 也具備 ToM 能力,對于創(chuàng)建能與人類無縫互動的智能體至關(guān)重要,只是當(dāng)前大型語言模型(LLM)在 ToM 方面仍面臨巨大挑戰(zhàn)。

現(xiàn)有的基準(zhǔn)通常缺乏復(fù)雜性和多樣性,導(dǎo)致高估模型能力。例如,許多基準(zhǔn)測試基于簡單的預(yù)定義場景,無法復(fù)制人類用來推斷心理狀態(tài)的復(fù)雜推理。

ExploreToM 框架

ExploreToM 通過生成多樣化、可擴(kuò)展的對抗性數(shù)據(jù)集,為提升 AI 的 ToM 能力奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。該研究強(qiáng)調(diào)了當(dāng)前模型的局限性,以及高質(zhì)量訓(xùn)練數(shù)據(jù)對于彌合這些差距的潛力。

在數(shù)據(jù)集方面,ExploreToM 利用 A* 搜索算法和特定領(lǐng)域語言生成多樣化、高難度的測試數(shù)據(jù)集,模擬復(fù)雜的社會情景,挑戰(zhàn) LLM 的認(rèn)知極限。

ExploreToM 與現(xiàn)有基準(zhǔn)測試不同,通過創(chuàng)建對抗性故事場景,旨在揭示 LLM 在 ToM 推理中的盲點(diǎn)。

此外該框架還引入了非對稱信念更新機(jī)制,可以模擬不同角色對同一情況持有不同觀點(diǎn)的復(fù)雜社交互動。

主流模型測試效果

GPT-4o 和 Llama-3.1-70B 模型在 ExploreToM 數(shù)據(jù)集上的準(zhǔn)確率分別只有 9% 和 0%,凸顯了現(xiàn)有 LLM 在處理復(fù)雜 ToM 推理方面的不足。

在 ExploreToM 數(shù)據(jù)上進(jìn)行微調(diào)后,模型在經(jīng)典 ToMi 基準(zhǔn)測試中的準(zhǔn)確率提高了 27 個百分點(diǎn),證明了該框架的有效性。

IT之家附上參考地址

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