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Unraveling the cognitive patterns of Large Language Models through module communities

论文《通过模块社区揭示大型语言模型的认知模式》总结与翻译一、主要内容总结(一)研究背景与核心问题大型语言模型(LLMs)在科学、工程、医疗诊断、聊天机器人等领域应用广泛,但数十亿参数和复杂结构使其内部认知机制成为“黑箱”,现有研究缺乏结合认知科学与神经科学的系统性分析框架,难以解释模型认知技能的分布、模块间动态交互及微调策略的有效性。(二)研究方法网络构建:构建包含认知技能、数据集、LLM模块的多部分网络,具体分为技能-数据集二分网络(BSDB^{SD}B
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