论文笔记:AlphaEdit: Null-Space Constrained Knowledge Editing for Language Models(AlphaEdit)
论文发表于人工智能顶会ICLR(基于定位和修改的模型编辑方法(针对和等)会破坏LLM中最初保存的知识,特别是在顺序编辑场景。为此,本文提出AlphaEdit:1、在将保留知识应用于参数之前,将扰动投影到保留知识的零空间上。2、从理论上证明,这种预测确保了在查询保留的知识时,编辑后的LLM的输出保持不变,从而减轻中断问题。3、对各种LLM(包括LLaMA3、GPT2XL和GPT-J)的广泛实验表明,
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