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【在 LLM 翻译的推理过程中利用领域知识:检索还是生成】
链接:http://t.cn/A6BUK4Z1
论文概述:本文创新性地对比了检索和生成领域知识在提升 LLM 领域翻译质量方面的效果,发现演示示例优于术语表,检索优于生成,并反直觉地揭示了在多领域数据集上,领域自适应可能更侧重于风格学习而非术语翻译,同时验证了通过生成领域演示提升弱模型性能的可行性,为领域自适应 LLM 翻译提供了新的视角和方法。
发布于 北京
