作者:爱可可-爱生活
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要点:

  • 探索了大型语言模型是否能理解和利用心理情感刺激来增强自身,这是人类智能的一个重要方面。
  • 提出“EmotionPrompt”方法,将原始提示与基于自我监测、社会认知理论和认知情感调节理论设计的11种情感刺激相结合。
  • 在6种语言模型和45个不同类型的任务上进行了试验,结果显示,EmotionPrompt能持续改进确定性任务(如Instruction Induction的8%提升)和生成性任务(如人类评分提升10.9%)的表现。
  • 分析表明,情感刺激能帮助语言模型构建表示和梯度,更多刺激通常能提高效果,但不同的模型和任务对最佳刺激的需求各不相同。
  • 证明了语言模型对情感的理解能力,提供了一个从心理学角度潜在增强语言模型的新方法,研究结果对AI和社会科学都具有启发意义。

动机:探索大型语言模型(LLM)是否能理解和利用情感刺激,以提升其性能和表现。
方法:使用多种LLM,包括Flan-T5-Large、Vicuna、Llama 2、BLOOM、ChatGPT和GPT-4,并设计了情感刺激(EmotionPrompt)来增强LLM的性能。
优势:实验结果表明,LLM对情感刺激具有一定的理解能力,并且在使用情感刺激后可以获得相对较高的性能改进,这对于提升LLM的问题解决能力具有重要意义。

 

posted on 2023-11-06 15:04  风生水起  阅读(92)  评论(0编辑  收藏  举报