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如何解決模型的災(zāi)難性遺忘問(wèn)題?清華大學(xué)提出新方法! 精華

發(fā)布于 2024-6-28 14:15
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如何解決模型的災(zāi)難性遺忘問(wèn)題?清華大學(xué)提出新方法!-AI.x社區(qū)


探索連續(xù)學(xué)習(xí)中的新方法

在人工智能領(lǐng)域,尤其是在語(yǔ)言模型(LM)的發(fā)展過(guò)程中,連續(xù)學(xué)習(xí)(CL)始終是一個(gè)挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)的學(xué)習(xí)方法往往面臨著災(zāi)難性遺忘的問(wèn)題,即新知識(shí)的學(xué)習(xí)可能會(huì)導(dǎo)致舊知識(shí)的丟失。這一問(wèn)題不僅影響模型的長(zhǎng)期穩(wěn)定性,還可能限制其在實(shí)際應(yīng)用中的效能。

為了解決這一問(wèn)題,研究者們提出了多種策略,如重復(fù)學(xué)習(xí)、架構(gòu)調(diào)整和參數(shù)調(diào)整等方法。然而,這些方法往往依賴于舊任務(wù)數(shù)據(jù)或任務(wù)標(biāo)簽,而這在實(shí)際應(yīng)用中可能難以獲得。因此,探索不依賴外部標(biāo)簽和數(shù)據(jù)的連續(xù)學(xué)習(xí)新方法顯得尤為重要。

最近,一種名為“MIGU”(基于幅度的梯度更新)的新方法應(yīng)運(yùn)而生,它通過(guò)利用語(yǔ)言模型線性層輸出的L1標(biāo)準(zhǔn)化幅度分布的內(nèi)在差異,實(shí)現(xiàn)了無(wú)需任務(wù)標(biāo)簽和重復(fù)數(shù)據(jù)的連續(xù)學(xué)習(xí)。這一方法的核心在于,在模型的前向傳播階段捕獲并標(biāo)準(zhǔn)化線性層的輸出,然后在反向傳播階段,只更新那些具有最大L1標(biāo)準(zhǔn)化幅度的參數(shù)。這種策略不僅簡(jiǎn)化了學(xué)習(xí)過(guò)程,還有效地利用了模型固有的行為特征,從而解鎖了其連續(xù)學(xué)習(xí)的潛能。

通過(guò)在不同的語(yǔ)言模型架構(gòu)和連續(xù)學(xué)習(xí)基準(zhǔn)上的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,MIGU方法在不同的連續(xù)微調(diào)和連續(xù)預(yù)訓(xùn)練設(shè)置中均展示了出色的性能,甚至在某些情況下超越了現(xiàn)有的最先進(jìn)方法。例如,在一個(gè)包含15個(gè)任務(wù)的連續(xù)學(xué)習(xí)基準(zhǔn)測(cè)試中,MIGU方法使得模型的平均準(zhǔn)確率比傳統(tǒng)的參數(shù)高效微調(diào)基線提高了15.2%。

此外,MIGU方法的靈活性也體現(xiàn)在其能夠與現(xiàn)有的連續(xù)學(xué)習(xí)方法(如重復(fù)學(xué)習(xí)、架構(gòu)基方法和參數(shù)基方法)無(wú)縫集成,進(jìn)一步提升了模型的連續(xù)學(xué)習(xí)能力。這一創(chuàng)新的探索不僅為連續(xù)學(xué)習(xí)領(lǐng)域提供了新的視角,也為實(shí)際應(yīng)用中的語(yǔ)言模型持續(xù)優(yōu)化和更新開(kāi)辟了新的可能性。

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1. 論文標(biāo)題:Unlocking Continual Learning Abilities in Language Models

2. 機(jī)構(gòu):

  • Wenyu Du, Ka Chun Cheung, Reynold Cheng: The University of Hong Kong
  • Shuang Cheng: ICT, Chinese Academy of Sciences
  • Tongxu Luo: CUHK-SZ
  • Zihan Qiu, Zeyu Huang: Tsinghua University
  • Ka Chun Cheung: NVIDIA
  • Jie Fu: HKUST

3. 論文鏈接:??https://arxiv.org/pdf/2406.17245.pdf??

4. 項(xiàng)目地址:??https://github.com/wenyudu/MIGU??

MIGU方法介紹

在持續(xù)學(xué)習(xí)(CL)的領(lǐng)域中,語(yǔ)言模型(LM)面臨著災(zāi)難性遺忘的挑戰(zhàn),這限制了它們?cè)诔掷m(xù)學(xué)習(xí)任務(wù)中的長(zhǎng)期可持續(xù)性。為了解決這一問(wèn)題,研究人員提出了多種方法,包括基于復(fù)習(xí)的方法、基于架構(gòu)的方法和基于參數(shù)的方法。然而,這些方法往往依賴于舊任務(wù)數(shù)據(jù)或任務(wù)標(biāo)簽,這在實(shí)際應(yīng)用中可能難以獲取或成本較高。

針對(duì)這一挑戰(zhàn),本文介紹了一種名為“MIGU”(基于幅度的梯度更新)的新方法。MIGU方法不需要復(fù)習(xí)舊任務(wù)數(shù)據(jù),也不需要任務(wù)標(biāo)簽,它通過(guò)只更新輸出幅度較大的模型參數(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)持續(xù)學(xué)習(xí)。這種方法利用了語(yǔ)言模型線性層輸出的L1標(biāo)準(zhǔn)化幅度分布的固有差異,這些差異在處理不同任務(wù)數(shù)據(jù)時(shí)表現(xiàn)不同。

1. MIGU的工作原理

MIGU方法包括兩個(gè)主要步驟:在前向傳播階段,緩存并標(biāo)準(zhǔn)化線性層的輸出幅度;在后向傳播階段,只更新那些L1標(biāo)準(zhǔn)化幅度最大的參數(shù)。具體來(lái)說(shuō),MIGU在模型的前向傳播階段計(jì)算每個(gè)線性層的輸出,然后使用L1范數(shù)對(duì)這些輸出進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化,得到一個(gè)幅度分布向量。在后向傳播階段,MIGU根據(jù)預(yù)定義的閾值比例T,只更新幅度最大的參數(shù),從而有效地利用語(yǔ)言模型處理不同任務(wù)時(shí)輸出幅度的固有差異,減少不同任務(wù)間的梯度沖突,解鎖模型的持續(xù)學(xué)習(xí)能力。

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2. MIGU的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證

MIGU方法已在三種主要的語(yǔ)言模型架構(gòu)(T5、RoBERTa和Llama2)上進(jìn)行了測(cè)試,并在持續(xù)微調(diào)和持續(xù)預(yù)訓(xùn)練的設(shè)置中,針對(duì)四個(gè)持續(xù)學(xué)習(xí)基準(zhǔn)進(jìn)行了評(píng)估。實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示,MIGU在所有測(cè)試中均達(dá)到了最先進(jìn)或相當(dāng)?shù)男阅堋@纾谝粋€(gè)包含15個(gè)任務(wù)的持續(xù)學(xué)習(xí)基準(zhǔn)測(cè)試中,MIGU使平均準(zhǔn)確率比傳統(tǒng)的參數(shù)高效微調(diào)基線提高了15.2%。

實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)與數(shù)據(jù)集

在探索語(yǔ)言模型(LMs)的持續(xù)學(xué)習(xí)(CL)能力的研究中,我們提出了一種名為“MIGU”(基于幅度的梯度更新)的新方法。這種方法利用了語(yǔ)言模型線性層輸出的L1標(biāo)準(zhǔn)化幅度分布的固有差異,實(shí)現(xiàn)了無(wú)需任務(wù)標(biāo)簽的持續(xù)學(xué)習(xí)。這一發(fā)現(xiàn)基于對(duì)不同任務(wù)數(shù)據(jù)處理時(shí)線性層輸出幅度分布的觀察。例如,在T5模型的最后一個(gè)Transformer塊的前饋網(wǎng)絡(luò)(FFN)的第一線性層中,對(duì)于BoolQA、COPA和Yelp三個(gè)任務(wù),幅度分布有顯著不同。

實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)

在實(shí)驗(yàn)中,我們首先在前向傳播階段緩存并標(biāo)準(zhǔn)化線性層的輸出幅度,然后在反向傳播階段,只更新L1標(biāo)準(zhǔn)化幅度最大的T個(gè)參數(shù),其中T是預(yù)定義的閾值比率。這種設(shè)計(jì)使得模型能夠針對(duì)不同任務(wù)有效地利用其固有特征來(lái)更新參數(shù),從而緩解任務(wù)間的梯度沖突,釋放其持續(xù)學(xué)習(xí)的潛力。

數(shù)據(jù)集

我們?cè)谌N主要的語(yǔ)言模型架構(gòu)上評(píng)估了MIGU方法:僅編碼器的RoBERTa、編碼器-解碼器的T5模型和僅解碼器的Llama2。實(shí)驗(yàn)涉及兩種持續(xù)預(yù)訓(xùn)練設(shè)置:持續(xù)預(yù)訓(xùn)練和持續(xù)微調(diào),使用四個(gè)CL基準(zhǔn)數(shù)據(jù)集。這些數(shù)據(jù)集包括標(biāo)準(zhǔn)CL基準(zhǔn)和長(zhǎng)序列CL基準(zhǔn),涵蓋了多種文本分類任務(wù)和問(wèn)答任務(wù)。例如,在一個(gè)包含15個(gè)任務(wù)的長(zhǎng)序列CL數(shù)據(jù)集中,MIGU方法使平均準(zhǔn)確率相比傳統(tǒng)的參數(shù)高效微調(diào)基線提高了15.2%

通過(guò)這些設(shè)計(jì)和數(shù)據(jù)集的使用,我們的實(shí)驗(yàn)不僅驗(yàn)證了MIGU方法在不同語(yǔ)言模型架構(gòu)和持續(xù)學(xué)習(xí)場(chǎng)景下的有效性,還展示了它如何與現(xiàn)有的三種主流CL方法(基于復(fù)習(xí)的方法、基于架構(gòu)的方法和基于參數(shù)的方法)無(wú)縫集成,進(jìn)一步增強(qiáng)了語(yǔ)言模型的CL能力。

實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析

在探索語(yǔ)言模型(LMs)的持續(xù)學(xué)習(xí)(CL)能力的過(guò)程中,我們引入了一種名為“MIGU”的新方法(基于幅度的梯度更新),這種方法利用LMs線性層中L1標(biāo)準(zhǔn)化輸出的幅度分布的固有差異,實(shí)現(xiàn)了無(wú)需任務(wù)標(biāo)簽的持續(xù)學(xué)習(xí)。通過(guò)實(shí)驗(yàn),我們?cè)谌N主要的LM架構(gòu)(T5, RoBERTa和Llama2)上驗(yàn)證了MIGU的效果,并在四個(gè)CL基準(zhǔn)測(cè)試中進(jìn)行了持續(xù)的微調(diào)和持續(xù)的預(yù)訓(xùn)練設(shè)置測(cè)試。

1. 實(shí)驗(yàn)設(shè)置與基準(zhǔn)測(cè)試

我們?cè)诓煌某掷m(xù)學(xué)習(xí)設(shè)置中評(píng)估了MIGU,包括持續(xù)微調(diào)和持續(xù)預(yù)訓(xùn)練。使用的基準(zhǔn)數(shù)據(jù)集包括標(biāo)準(zhǔn)CL基準(zhǔn)和長(zhǎng)序列CL基準(zhǔn),以及用于持續(xù)預(yù)訓(xùn)練的DAS基準(zhǔn)。這些基準(zhǔn)覆蓋了從文本分類到領(lǐng)域適應(yīng)的多種任務(wù)。

2. 實(shí)驗(yàn)結(jié)果

在T5-large模型上的持續(xù)微調(diào)實(shí)驗(yàn)中,MIGU在沒(méi)有舊任務(wù)數(shù)據(jù)或任務(wù)信息的情況下,與傳統(tǒng)的參數(shù)高效微調(diào)基線相比,平均準(zhǔn)確率提高了15.2%。此外,MIGU與現(xiàn)有的三種CL方法(基于重演的、基于架構(gòu)的和基于參數(shù)的方法)無(wú)縫集成,進(jìn)一步增強(qiáng)了LMs的CL能力。

在RoBERTa模型的持續(xù)預(yù)訓(xùn)練實(shí)驗(yàn)中,MIGU也顯示出與或優(yōu)于其他先進(jìn)CL方法的性能。例如,在DAS基準(zhǔn)測(cè)試中,F(xiàn)T+MIGU在MF1和ACC指標(biāo)上均實(shí)現(xiàn)了改進(jìn)。

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3. 分析與討論

MIGU通過(guò)在后向傳播階段僅更新具有最大L1標(biāo)準(zhǔn)化幅度的參數(shù),有效地利用了任務(wù)間的幅度分布差異,減少了不同任務(wù)間的梯度沖突。這種方法不僅減少了對(duì)舊任務(wù)數(shù)據(jù)的依賴,而且也避免了在LMs場(chǎng)景中獲取精確任務(wù)標(biāo)簽的困難。

我們的實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,MIGU能夠顯著提高在多任務(wù)學(xué)習(xí)環(huán)境中的模型性能,特別是在處理長(zhǎng)序列任務(wù)和需要高度領(lǐng)域適應(yīng)性的場(chǎng)景中。此外,MIGU的實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單,計(jì)算效率高,易于與現(xiàn)有的CL策略集成,為未來(lái)的研究和應(yīng)用提供了新的可能性。

通過(guò)這些實(shí)驗(yàn),我們證明了MIGU方法在解鎖LMs的持續(xù)學(xué)習(xí)潛力方面的有效性和通用性,為持續(xù)學(xué)習(xí)的未來(lái)研究提供了新的視角和工具。

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MIGU的優(yōu)勢(shì)與挑戰(zhàn)

MIGU(基于幅度的梯度更新)是一種針對(duì)語(yǔ)言模型(LM)持續(xù)學(xué)習(xí)的新方法,它通過(guò)利用LM線性層輸出的L1標(biāo)準(zhǔn)化幅度分布的固有差異,實(shí)現(xiàn)了無(wú)需任務(wù)標(biāo)簽和重復(fù)訓(xùn)練數(shù)據(jù)的模型參數(shù)更新。這種方法在多個(gè)持續(xù)學(xué)習(xí)(CL)基準(zhǔn)測(cè)試中展示了其有效性,能夠顯著提高模型在多任務(wù)學(xué)習(xí)環(huán)境中的表現(xiàn),并且與現(xiàn)有的CL方法(如重復(fù)訓(xùn)練、架構(gòu)調(diào)整和參數(shù)調(diào)整方法)無(wú)縫集成,進(jìn)一步增強(qiáng)了模型的CL能力。

1. MIGU的優(yōu)勢(shì)

MIGU的主要優(yōu)勢(shì)在于其獨(dú)特的更新機(jī)制,該機(jī)制只更新那些具有較大L1標(biāo)準(zhǔn)化幅度的參數(shù),從而有效減少了不同任務(wù)間的梯度沖突,解決了傳統(tǒng)CL方法中常見(jiàn)的災(zāi)難性遺忘問(wèn)題。例如,在一個(gè)包含15個(gè)任務(wù)的CL基準(zhǔn)測(cè)試中,MIGU比傳統(tǒng)的參數(shù)高效微調(diào)基線提高了15.2%的平均準(zhǔn)確率。此外,MIGU不依賴于舊任務(wù)數(shù)據(jù)或精確的任務(wù)標(biāo)簽,使其在數(shù)據(jù)獲取成本高或數(shù)據(jù)不可用的情況下尤為有用。

2. MIGU的挑戰(zhàn)

盡管MIGU在多個(gè)方面表現(xiàn)出色,但它也面臨一些挑戰(zhàn)。首先,MIGU依賴于模型線性層輸出的幅度分布差異,這需要模型能夠在不同任務(wù)之間展示出足夠的幅度變化,這在某些情況下可能不容易實(shí)現(xiàn)。其次,盡管MIGU減少了對(duì)舊任務(wù)數(shù)據(jù)的依賴,但在沒(méi)有任何任務(wù)標(biāo)簽的情況下,如何有效地區(qū)分和處理不同任務(wù)的學(xué)習(xí)過(guò)程仍然是一個(gè)開(kāi)放的問(wèn)題。此外,MIGU的效果可能受到模型架構(gòu)和任務(wù)性質(zhì)的限制,其在不同類型的語(yǔ)言模型和任務(wù)上的普適性和效率仍需進(jìn)一步驗(yàn)證。

總體而言,MIGU提供了一種創(chuàng)新的解決方案來(lái)增強(qiáng)語(yǔ)言模型的持續(xù)學(xué)習(xí)能力,通過(guò)簡(jiǎn)單的幅度基準(zhǔn)更新機(jī)制解鎖了模型的潛在CL能力,盡管存在挑戰(zhàn),但其在實(shí)際應(yīng)用中的潛力值得進(jìn)一步探索和優(yōu)化。

結(jié)論與未來(lái)展望

在本研究中,我們提出了一種名為MIGU(基于幅度的梯度更新)的新方法,用于解決語(yǔ)言模型(LMs)在持續(xù)學(xué)習(xí)(CL)中的災(zāi)難性遺忘問(wèn)題。MIGU方法通過(guò)利用LMs線性層輸出的L1標(biāo)準(zhǔn)化幅度分布的固有差異,實(shí)現(xiàn)了無(wú)需任務(wù)標(biāo)簽和重復(fù)樣本的持續(xù)學(xué)習(xí)。我們的實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,MIGU在多種LM架構(gòu)和持續(xù)學(xué)習(xí)場(chǎng)景中均表現(xiàn)出色,能夠與現(xiàn)有的CL方法無(wú)縫集成,進(jìn)一步提升性能。

1. 性能提升

MIGU在多個(gè)持續(xù)學(xué)習(xí)基準(zhǔn)測(cè)試中取得了顯著的性能提升。例如,在一個(gè)包含15個(gè)任務(wù)的長(zhǎng)序列CL基準(zhǔn)測(cè)試中,MIGU使得模型的平均準(zhǔn)確率比傳統(tǒng)的參數(shù)高效微調(diào)基線提高了15.2%。這一結(jié)果證明了MIGU在處理多任務(wù)學(xué)習(xí)和避免任務(wù)間梯度沖突方面的有效性。

2. 與現(xiàn)有CL方法的集成

MIGU能夠與重復(fù)基、架構(gòu)基和參數(shù)基的CL方法無(wú)縫集成,進(jìn)一步增強(qiáng)了LMs的持續(xù)學(xué)習(xí)能力。通過(guò)與這些方法的結(jié)合,MIGU不僅提高了模型在新任務(wù)上的學(xué)習(xí)能力,還有效減少了對(duì)舊任務(wù)知識(shí)的遺忘。

3. 未來(lái)研究方向

盡管MIGU已經(jīng)取得了一定的成功,但我們認(rèn)為還有幾個(gè)方向值得進(jìn)一步探索:

  • 擴(kuò)展到更大規(guī)模的模型和任務(wù):未來(lái)可以考慮將MIGU應(yīng)用于更大規(guī)模的LMs和更復(fù)雜的任務(wù)序列,以測(cè)試其在更廣泛應(yīng)用中的效果。
  • 探索其他內(nèi)在特征:除了輸出幅度分布,LMs可能還有其他未被充分利用的內(nèi)在特征。未來(lái)的研究可以探索這些特征在CL中的潛在用途。
  • 優(yōu)化計(jì)算效率:雖然MIGU已經(jīng)相對(duì)高效,但在處理大規(guī)模數(shù)據(jù)和模型時(shí),進(jìn)一步優(yōu)化其計(jì)算效率仍然很有必要。

本文轉(zhuǎn)載自?? AI論文解讀??,作者:柏企科技圈

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