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什么是零样本学习
零样本学习(0-shot learning)是一种机器学习方法,旨在让模型在未见过特定类别的情况下进行分类或识别。这种技术尤其适用于训练数据稀缺或难以获取的场景。
这一方法的核心在于将类别的属性或特征表示为一种语义信息,这样即使在没有直接示例的情况下,模型依然可以根据这些属性来进行推理。零样本学习在自然语言处理、计算机视觉等领域展现出了巨大的潜力,比如在图像分类任务中,可以识别从未训练过的物体。
未来,随着人工智能技术的持续发展,零样本学习将在很多应用场景中发挥更大的作用,例如自动化的数据标注、智能推荐系统等。然而,这项技术也面临挑战,如对知识的全面性和准确性的要求,以及在某些情况下可能导致的推理错误。