大语言模型
大语言模型(LLM)是指使用大量文本数据训练的深度学习模型,可以生成自然语言文本或理解语言文本的含义。大语言模型可以处理多种自然语言任务,如文本分类、问答、对话等,是通向人工智能的一条重要途径。
大语言模型(LLM)是指使用大量文本数据训练的深度学习模型,可以生成自然语言文本或理解语言文本的含义。大语言模型可以处理多种自然语言任务,如文本分类、问答、对话等,是通向人工智能的一条重要途径。

动态

大语言模型·7小时前
仙守 苏宁易购
1、引言通常来说,在NLP领域的很多场景中模型最后所做的基本上都是一个分类任务,虽然表面上看起来不是。例如:文本蕴含任务其实就是将两个序列拼接在一起,然后预测其所属的类别;基于神经网络的序列生成模型(翻译、文本生成等)本质就是预测词表中下一个最有可能出现的词,此时的分类...(more)
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大语言模型·10小时前
朱向东 课题专家组 某银行   擅长领域:服务器, 存储, 数据库
53 会员关注
摘要 :本文旨在对向量数据库的运维进行深入分析,并与传统数据库进行对比,以揭示其在运维方面的差异性。通过详细探讨向量数据库与传统数据库在数据模型、存储结构、查询处理、索引技术等方面的差异,方便理解向量数据库的特点和优势。通过提供一些最佳实践和运维设计策略,帮助...(more)
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大语言模型·10小时前
xuyy 联盟成员 秦皇岛银行   擅长领域:人工智能, 大数据, 数据库
10 会员关注
议题说明:随着数字金融的加速发展,数据安全与隐私保护已经成为金融行业的关键话题。金融行业数据规模大、数据类型多、数字化基础强、市场规模大、客户付费能力强,是大模型应用落地的最优场景之一。在大模型的加持下,金融行业的智能化更强迎来新一轮的创新和加速。对金融机构...(more)
浏览97
大语言模型·15小时前
苟志龙 课题专家组 中国民生银行   擅长领域:人工智能, 大数据, 智能风控
议题说明:本议题旨在探讨大模型在信用评估、欺诈检测和客户服务场景中的微调策略,分析其共性与差异,以优化模型性能。对于企业而言,理解这些策略有助于更有效地利用大模型解决实际问题,提升业务效率。**议题主持人:苟志龙    某股份制银行    高级工程师主持导语: 在本...(more)
专栏: 课题成果 
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kevinshopping 某保险有限公司   擅长领域:灾备, 存储, 异地容灾
5 会员关注
这篇文章从深入地分析模型原理开始,对各种模型底层进行了详细的对比。然后,结合保险业务应用场景进行了实用性分析,实现了从技术核心到应用层面的全面解读。引入新技术的同时,也会带来新的技术风险。因此,每个金融机构都需要根据其自身特点,既要落实科技金融和数字金融的实际应...(more)
浏览3338
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Luga Lee None   擅长领域:云计算, 容器, 容器云
45 会员关注
在LLM(大型语言模型)新时代的到来之前,我们通常会通过简单的微调来使用新数据扩展模型的能力。然而,如今我们使用的模型规模越来越大,训练所使用的数据量也随之增加,仅仅依赖微调已经无法满足大部分场景的需求。微调虽然在调整模型的语气和风格方面表现出色,但在向模型添加大量...(more)
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elma 科技公司   擅长领域:人工智能, GPU, 服务器
随着人工智能技术的飞速发展,大模型技术已成为推动金融行业创新与发展的重要力量 , 已被广泛探索和应用 。一.大小银行布局大模型工商银行通过构建基于大模型的智能研发体系,实现了编码助手自动生成代码,其中自动生成的代码量达到了总代码量的40%。此外,该行还在国内同业中率...(more)
浏览2694
Jessie110 联盟成员 某银行   擅长领域:人工智能, 大数据, 数据湖
摘要: 数据基础设施是银行数字化转型的重要支撑,也是支撑金融服务模式创新和转型发展的基石。随着金融科技的快速发展,金融机构业务系统越来越复杂,数据量越来越大,这给银行数据基础设施建设带来了挑战。银行应采用云计算、大数据、人工智能等新技术手段,建立大数据平台和大数...(more)
浏览1845
Senko lee 课题专家组 江西裕民银行   擅长领域:服务器, 灾备, 存储
26 会员关注
大模型是新方向、新学科,跟随作者分享多多学习
浏览1615
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Senko lee 课题专家组 江西裕民银行   擅长领域:服务器, 灾备, 存储
26 会员关注
从作者的实践来看,LLM微调能够充分发挥预训练模型的基础能力,在大幅缩短训练周期、提升模型泛化性、简化部署迭代等方面更具优越性,值得我们借鉴学习。
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描述

大语言模型(LLM)是指使用大量文本数据训练的深度学习模型,可以生成自然语言文本或理解语言文本的含义。大语言模型可以处理多种自然语言任务,如文本分类、问答、对话等,是通向人工智能的一条重要途径。
大语言模型(LLM)是指使用大量文本数据训练的深度学习模型,可以生成自然语言文本或理解语言文本的含义。大语言模型可以处理多种自然语言任务,如文本分类、问答、对话等,是通向人工智能的一条重要途径。

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