Из статического в разговорный: MathChat и MathChatsync открывают новые возможности для общения по математике с лицами, изучающими английский как второй язык.

 From Static to Conversational: MathChat and MathChatsync Open New Doors for Dialogue-Based Math with LLMs

From Static to Conversational: MathChat and MathChatsync Open New Doors for Dialogue-Based Math with LLMs

Математическое рассуждение давно является критической областью исследований в области компьютерных наук. С появлением больших языковых моделей (LLM) значительно продвинулись в автоматизации математического решения проблем. Это включает разработку моделей, которые могут интерпретировать, решать и объяснять сложные математические проблемы, что делает эти технологии все более актуальными в образовательных и практических приложениях. LLM преобразуют наш подход к математическому образованию и исследованиям, предоставляя инструменты, которые повышают понимание и эффективность.

Вызовы математического рассуждения

Одним из основных вызовов в математическом рассуждении является обеспечение возможности моделями управлять многоразовыми взаимодействиями. Традиционные бенчмарки обычно оценивают модели на основе их способности решать одноразовые вопросы. Однако реальные сценарии часто требуют продолжительного рассуждения и способности следовать инструкциям в течение нескольких взаимодействий. Эта сложность требует расширенных возможностей в понимании диалога и динамическом решении проблем. Обеспечение возможности моделями управлять этими сложными задачами критически важно для их применения в образовательных инструментах, автоматизированных системах обучения и интерактивных помощниках по решению проблем.

Существующие рамки для математического рассуждения в больших языковых моделях (LLM)

Существующие рамки для математического рассуждения в больших языковых моделях (LLM) включают бенчмарки, такие как GSM8K, MATH и SVAMP, которые оценивают ответы на одноразовые вопросы. Выдающиеся модели, такие как MetaMath, WizardMath и DeepSeek-Math, фокусируются на улучшение производительности через такие техники, как подсказки Chain of Thought (CoT), дистилляция синтетических данных и обширное предварительное обучение на математических корпусах. Эти методы улучшают способности моделей в решении изолированных математических проблем, но нуждаются в улучшении в оценке многоразовых, диалоговых взаимодействий, необходимых для реальных приложений.

Новый бенчмарк – MathChat

Исследователи из Университета Нотр-Дам и Tencent AI Lab представили новый бенчмарк под названием MathChat, чтобы заполнить этот пробел. MathChat оценивает производительность LLM в многоразовых взаимодействиях и открытом вопросно-ответном формате. Этот бенчмарк нацелен на расширение возможностей LLM в математическом рассуждении через фокусировку на задачах, основанных на диалоге. MathChat включает задачи, вдохновленные образовательными методиками, такими как последующее вопросно-ответное взаимодействие и коррекция ошибок, которые являются важными для разработки моделей, способных понимать и реагировать на динамические математические запросы.

Эксперименты и результаты

В ходе экспериментов исследователи обнаружили, что, хотя современные передовые LLM хорошо справляются с одноразовыми задачами, они значительно затрудняются с многоразовыми и открытыми задачами. Например, модели, настроенные на обширные данные вопросов и ответов на одноразовые вопросы, показали ограниченную способность к решению более сложных задач MathChat. Внедрение синтетического диалогового набора данных, MathChatsync, значительно улучшило производительность модели, подчеркивая важность обучения с разнообразными разговорными данными. Этот набор данных сосредоточен на улучшении возможностей взаимодействия и следования инструкциям, важных для многоразового рассуждения.

Исследователи оценили различные LLM на бенчмарке MathChat, отмечая, что эти модели отлично проявляют себя в ответах на одноразовые вопросы, но показывают плохие результаты в сценариях, требующих продолжительного рассуждения и понимания диалога. Например, MetaMath добился точности 77.18% в первом раунде последующего вопросно-ответного взаимодействия, но снизился до 32.16% во втором и 19.31% в третьем. Аналогично, WizardMath начал с точности 83.20%, которая упала до 44.81% и 36.86% в последующих раундах. DeepSeek-Math и InternLM2-Math также показали значительное ухудшение производительности в многоразовых взаимодействиях. Fine-tuning MathChatsync привел к существенным улучшениям: Mistral-MathChat достиг среднего общего показателя 0.661 по сравнению с 0.623 для Gemma-MathChat, указывающий на эффективность разнообразных разговорных данных обучения.

Заключение

Это исследование выявляет критическую проблему в текущих возможностях LLM и предлагает новый бенчмарк и набор данных для решения этой проблемы. Бенчмарк MathChat и набор данных MathChatsync представляют собой значительные шаги в развитии моделей, способных эффективно участвовать в многоразовом математическом рассуждении, открывая путь для более продвинутых и интерактивных приложений ИИ в математике. Исследование подчеркивает необходимость разнообразных данных обучения и всесторонней оценки для улучшения возможностей LLM в реальных сценариях решения математических проблем. Эта работа указывает на потенциал LLM в изменении математического образования и исследований путем предоставления более интерактивных и эффективных инструментов.

Мобильная разработка на заказ и готовые решения

Мобильная разработка

Готовые и индивидуальные решения

Веб решения - разработка сайтов и сервисов

Web решения

Получите бесплатную консультацию по веб-разработке прямо сейчас

Аутсорсинг, подбор специалистов и команд разработки

Аутсорсинг

Выберите своего специалиста сегодня и начните свой проект

Новости

  • Многоходовое Внимание: Революция в Понимании Языковых Моделей

    Введение в механизмы внимания в языковых моделях Языковые модели (LLMs) активно используют механизмы внимания для эффективного извлечения контекстной информации. Однако традиционные методы внимания ограничены однотокеновым вниманием, что может затруднять понимание сложных языковых зависимостей.…

  • Amazon Nova Act: Революция в автоматизации веб-задач

    Введение в Amazon Nova Act Amazon представил революционную модель ИИ под названием Nova Act, предназначенную для автоматизации различных веб-задач. Этот ИИ-агент может автоматизировать процессы, такие как заполнение форм, навигация по интерфейсу и управление…

  • Руководство для начинающих по терминалу и командной строке: основные команды и советы

    Практические бизнес-решения с использованием Terminal/Command Prompt Введение Terminal и Command Prompt – это мощные инструменты для взаимодействия с компьютерами, которые могут значительно повысить производительность и эффективность в бизнесе. Преимущества использования Terminal/Command Prompt Эффективная…

  • Гибридная система вознаграждений ByteDance: улучшение RLHF с помощью RTV и GenRM

    Введение в Гибридную Систему Наград в ИИ Недавнее исследование от ByteDance представляет значительное достижение в области искусственного интеллекта через гибридную систему наград. Эта система объединяет Проверяющие Задачи Размышления (RTV) и Генеративную Модель Наград…

  • Революционная платформа AI для интеграции рассуждений и поиска

    Введение в ReSearch: Прогрессивная AI-структура Обзор ReSearch ReSearch представляет собой продвинутую структуру, которая обучает большие языковые модели (LLM) комбинировать рассуждения с поиском с помощью обучения с подкреплением, устраняя необходимость в контролируемых данных для…

  • Использование Git и Git Bash: Руководство для бизнеса

    Бизнес-преобразование с помощью Git и искусственного интеллекта Введение Использование Git и Git Bash может значительно улучшить управление проектами. Эти инструменты позволяют командам отслеживать изменения кода и эффективно сотрудничать, что значительно повышает производительность бизнеса.…

  • Создание инструмента для анализа рентгеновских снимков с открытым исходным кодом

    Создание инструмента для оценки рентгеновских снимков с открытым исходным кодом Практические бизнес-решения Создание прототипа инструмента для оценки рентгеновских снимков может значительно улучшить процессы диагностики и повысить качество обслуживания клиентов в медицинских учреждениях. Использование…

  • Увеличение разнообразия креативного письма с помощью DPO и ORPO в ИИ моделях

    Улучшение креативного письма с помощью ИИ: Практические решения для бизнеса Понимание проблемы креативного письма в ИИ Креативное письмо требует разнообразия и воображения, что представляет собой уникальную задачу для систем искусственного интеллекта (ИИ). В…

  • Оценка юридических ответов на соответствие GDPR с помощью платформы Atla

    Оценка юридических ответов для соблюдения GDPR с помощью платформы Atla Обзор Данный гид описывает практический подход к оценке качества юридических ответов, сгенерированных языковыми моделями, с использованием платформы Atla и Python SDK. Наша цель…

  • VideoMind: Прорыв в понимании видео с помощью ИИ

    Видеоминд: Применение AI для понимания видео Видеоминд представляет собой значительное достижение в области искусственного интеллекта, особенно в понимании видео. Этот инновационный подход решает уникальные задачи анализа видеоконтента. Понимание задач видеоконтента Видеоматериалы более сложны…

  • Hostinger Horizons: Создавайте веб-приложения без кода с помощью ИИ

    Практические бизнес-решения с использованием Hostinger Horizons Hostinger Horizons предлагает уникальные возможности для бизнеса благодаря своей платформе без кода, которая упрощает создание веб-приложений. Вот как это может улучшить бизнес и реальную жизнь: Преимущества использования…

  • Hunyuan-T1: Революция в Искусственном Интеллекте для Бизнеса

    Практические бизнес-решения Преобразование рабочих процессов Искусственный интеллект может значительно улучшить бизнес-операции. Вот практические шаги, которые стоит рассмотреть: 1. Определите возможности автоматизации Ищите процессы, которые можно автоматизировать для повышения эффективности. 2. Улучшите взаимодействие с…

  • FFN Fusion от NVIDIA: Революция в эффективности больших языковых моделей

    Введение в большие языковые модели Большие языковые модели (LLMs) становятся все более важными в различных секторах, обеспечивая работу приложений, таких как генерация естественного языка и разговорные агенты. Однако с увеличением размера и сложности…

  • UI-R1: Улучшение предсказания действий GUI с помощью обучения с подкреплением

    UI-R1 Framework: Улучшение предсказания действий GUI с помощью ИИ Обзор проблемы Традиционный метод обучения больших языковых моделей (LLMs) и агентов графического пользовательского интерфейса (GUI) требует больших объемов размеченных данных, что приводит к длительным…

  • Эффективное Масштабирование Времени Вывода для Бизнеса

    Оптимизация времени вывода для потоковых моделей: практические бизнес-решения Введение Недавние разработки в области искусственного интеллекта сместили акцент с увеличения размера модели и объема обучающих данных на повышение эффективности вычислений во время вывода. Эта…

  • Устойчивое развитие AI для временных рядов с помощью синтетических данных: инновационный подход Salesforce

    Возможности ИИ для анализа временных рядов с использованием синтетических данных Анализ временных рядов имеет огромное значение для бизнеса, но он сталкивается с проблемами доступности и качества данных. Использование синтетических данных может решить эти…

  • Руководство по решению уравнения Бюргера 1D с помощью PINNs в PyTorch

    Практическое руководство по преобразованию бизнеса с помощью ИИ Это руководство демонстрирует, как использовать физически обоснованные нейронные сети (PINNs) для решения уравнения Бургенса и как такие технологии могут улучшить бизнес-процессы и реальную жизнь. Шаги…

  • Открытие OpenVLThinker-7B: Новый уровень визуального мышления для бизнеса

    Улучшение визуального мышления с OpenVLThinker-7B Понимание проблемы Модели, объединяющие обработку языка и интерпретацию изображений, испытывают трудности с многошаговым мышлением. Это создает проблемы в таких задачах, как понимание графиков и решение визуальных математических задач.…