人工智能核心技术初识:Prompt、RAG、Agent与大模子微调 ...

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       在当今人工智能飞速发展的时代,大模子无疑是最为刺眼的存在,而围绕大模子衍生出的一系列核心技术,如Prompt、RAG、Agent与大模子微调,正深刻改变着我们与AI交互以及AI处置处罚复杂使命的方式。
☞Prompt:开启智能对话的钥匙
         Prompt,即提示词,是我们与大语言模子沟通的基础方式。简朴来说,就是用户输入给模子的文本指令。看似普通的文本输入,实则蕴含着巨大的能量。精心计划的Prompt可以引导模子生成高质量、符合预期的回答。
        比如,在撰写一篇科技评论文章时,给模子的Prompt可以是“请从技术创新和市场影响两个角度,分析近来发布的人工智能芯片的优势与挑战”。这里,“技术创新”“市场影响”“人工智能芯片”等关键信息,就像给模子设定了导航坐标,让它能够朝着特定方向进行内容生成,制止回答偏离主题。
         不同范例的使命需要不同风格的Prompt。在创意写作中,可能需要更具想象力和开放性的引导;而在知识问答中,则要求Prompt清晰、准确地传达问题核心,确保模子明白并给出精准解答 。
 ☞RAG:让模子“有备无患”
          RAG,即检索增强生成(Retrieval-Augmented Generation),是解决大模子“知识过期”和“究竟性错误”问题的有效手段。大模子虽然拥有巨大的预训练知识,但这些知识基于训练数据,无法涵盖最新的信息。
        RAG技术的工作原理是在模子生成回答之前,先从外部知识库或数据库中检索相关信息。例如,当询问“近来的科研突破有哪些”时,模子会通过RAG技术在最新的学术数据库中搜刮相关论文,然后结合自身知识进行回答。这样一来,模子生成的内容不仅更加准确,还能跟上信息快速更新的节奏,为用户提供最前沿的知识。
        在现实应用中,RAG广泛应用于智能客服、信息检索等范畴。企业客服系统借助RAG技术,能够快速从企业内部知识库中获取产品最新信息,为客户提供及时、准确的服务。
☞Agent:赋予模子自主决议能力
        Agent(智能体)可以明白为具有自主决议和行动能力的智能模块。它能够根据情况变化和使命需求,自主规划行动步调,调用不同的工具和模子来完成复杂使命。
         以办公场景为例,假设你需要制作一份包含市场数据统计和分析的PPT。Agent可以先调用数据获取工具,从数据库中提取相关市场数据,然后使用数据分析工具进行数据洗濯和统计分析,最后调用PPT制作工具,按照你设定的风格和要求,生成一份完整的PPT。在这个过程中,Agent就像一个智能助手,不需要你一步步详细指导,就能自主协调多个工具和流程,高效完成使命。
         Agent技术的发展,使得人工智能能够更好地适应复杂多变的现实场景,从单纯的语言交互迈向更具自主性和协作性的智能服务。
☞大模子微调:定制专属AI
        大模子微调是在预训练大模子的基础上,使用特定范畴的数据对模子进行进一步训练,使其更贴合特定使命或范畴的需求。
        例如,对于医疗范畴,使用大量的医学文献、病例数据对通用大模子进行微调,模子就能更好地明白医学术语、疾病诊断逻辑等,在辅助医生进行疾病诊断、药物推荐等使命时表现得更加出色。同样,在金融范畴,通过微调可以让模子准确分析市场趋势、风险评估等金融问题。
        大模子微调不仅提升了模子在特定范畴的性能,还低落了开发全新AI模子的成本和时间,让企业和开发者能够快速拥有定制化的人工智能解决方案。
         Prompt、RAG、Agent与大模子微调这四项核心技术,从不同维度提升了人工智能的能力和应用价值。它们相互配合,共同推动大模子从通用智能迈向更具专业性、自主性和高效性的人工智能新时代,为我们的生活和工作带来更多便利和创新。

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