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大語言模型微調(diào)訓練與檢索增強生成技術(shù)在油氣企業(yè)制度問答應用中的效果對比研究

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摘要:油氣企業(yè)在長期發(fā)展過程中積累了大量企業(yè)內(nèi)部資料,如規(guī)章制度、技術(shù)標準和操作指南等。這些文件數(shù)量龐大,分布廣泛,查閱和共享存在困難,應用LLM技術(shù)為解決這些問題提供了創(chuàng)新的解決方案。在開發(fā)基于LLM的知識問答應用時,常采用微調(diào)和檢索增強生成(RAG)這兩種策略整合專有和特定領(lǐng)域的數(shù)據(jù)。上述方法的優(yōu)缺點尚未在企業(yè)級應用得到充分理解,如何選擇合適的技術(shù)路線,快速落地應用是目前企業(yè)在LLM本地化應用中首先需要解決的重要問題。(剩余7321字)

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