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LLMを予測関数として活用する新戦略

学習手法(ファインチューニング、RLHF、事前学習、instruction tuning)

📝 これは「短信」です ― AIDBリサーチチームが独自の視点で論文を紹介する、カジュアルで読みやすいコンテンツです。

LLMは、使い方次第では従来の機械学習の代替手段になり得ることのことです。​​​​
東京大学の研究者らによる報告。

研究者たちは、LLMに「君は予測する関数だよ」と役割を演じさせることが有効だと明らかにしました。

ただし、普通に使うと、人間の大半に勝つこともある一方でとんでもない間違いをすることもあります。

そこで、LLMに間違いを反省させる機能を付けたところ、改善できることも確認されました。

専門的な分野では限界がありましたが、データが不十分な場合には役に立つ可能性がある(LLMの事前知識が助けになる)と結論づけられています。

📄 参照論文

Mockingbird: How does LLM perform in general machine learning tasks?

著者: Haoyu Jia, Yoshiki Obinata, Kento Kawaharazuka, Kei Okada

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