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引言 在深度学习领域,大模型微调是一个常见应用场景,通过微调预训练模型,可以提高模型在特定任务上性能,可是,在实际应用中,如何确定哪些层须要冻结,哪些层须要重新训练变成一个重点难题,本文将从多个角度探讨这一难题,并结合相关文章描述提出实用主张。