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第5次回看题干。
齐物盯著题干里设置的核心障碍:退化临界子流形s以及海量零特徵值的hessian矩阵。
“高维鞍点陷阱……”
齐物已经猜出阿力八八遇到的难题了。
阿力八八在ai大模型的训练中,应该是梯度趋近於零时,导致优化器失效,然后ai死锁。
自2018年,openai发布gpt-1以来,ai正式进入大模型时代,全世界的网际网路巨头都在开发自己的大模型。
阿力八八自然也不意外。
“阿力八八肯定遇到了梯度消失和loss停滯的问题,並且迟迟无法解决。”
齐物看穿一切,“这道题就是在求救。”
“常规的加速器,不管是加动量还是adam,本质上还是依赖歷史梯度的惯性。
但是在这种绝对平坦的鞍点陷阱里,歷史梯度早就消耗殆尽了,所以ai才会被死锁。”
第6次回看题干——
“题目要求构造一个纯几何的拓扑补偿项Ω(x),不能改变全局极优解,还要能指数级逃逸……”
齐物陷入沉思,“不能顺著梯度走,那就必须製造一个和梯度正交的力?
引入空间的內蕴曲率,用拓扑扭矩把系统强行甩出去!”
齐物开始在草稿纸上推演。
“就像在平底锅里放了一颗玻璃球,平底锅太平了,球不动,常规做法是倾斜锅底(梯度下降),但是现在锅底卡死了,那么我就在锅里人为製造一个磁场,让球自己旋转起来!
利用——洛伦兹力逃逸!”
思路清楚了,齐物开始在latex里输入自己的答案。
————
与此同时,千里之外的杭城。
阿力八八西溪园区,达摩院ai大模型【九章】的核心研发中心。
大屏幕上,代表著阿里耗资百亿打造的下一代通用大模型【九章】的训练损失函数(loss曲线),正死死地卡在一个平缓的平台上,犹如一条死去的心电图,已经整整停滯了三个月。
“还是不行!
张总,我们增加了学习率、引入了动量梯度下降,甚至使用了最新的adamw优化器,但是梯度流依然在11维度的张量特徵空间里打转!
彻底迷失了!”
高级算法研究员小林无奈地道。
达摩院首席ai科学家,张宙双手抱在胸前,眉头紧锁,站在屏幕前一言不发。
这是他从openai跳槽回国之后,开发的第一个大模型,没想到就遭遇了罕见的高位拓扑死锁。
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