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自然语言大模型在铁路基础设施智能运维中的应用 被引量:1
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作者 李新琴 李国华 +3 位作者 代明睿 杜文然 赵崟江 张皓清 《中国铁路》 北大核心 2025年第1期13-22,共10页
人工智能技术蓬勃发展,尤其以大模型为代表的生成式人工智能进步更加引人瞩目,大模型技术将在以自然语言为载体的铁路智能运维领域发挥重要的作用。针对铁路基础设施多源异构的数据特征,研究基于自然语言大模型的铁路基础设施运维数据... 人工智能技术蓬勃发展,尤其以大模型为代表的生成式人工智能进步更加引人瞩目,大模型技术将在以自然语言为载体的铁路智能运维领域发挥重要的作用。针对铁路基础设施多源异构的数据特征,研究基于自然语言大模型的铁路基础设施运维数据分析方法和应用场景。分析围绕铁路基础设施生命周期的运维知识来源、知识结构以及数据分析需求,提出基于铁路自然语言大模型的多源模型协同的基础设施智能运维总体架构,采用铁路自然语言大模型,衍生铁路智能运维场景模型,以智能体技术为驱动,协同传统模型、知识图谱等技术,赋能铁路智能运维场景;研究铁路自然语言大模型微调、检索增强生成,以及人工智能体关键技术,结合自然语言大模型逻辑推理、内容生成、智能决策等能力,研究自然语言大模型在铁路基础设施检修养作业、设备维修信息管理、设备状态检测、事故故障与应急处置,以及智能运维决策中的应用场景。 展开更多
关键词 运维知识分析 自然语言模型 人工智能体 多源模型协同 基础设施 智能运维
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弱共识与语境复义:人工智能自然语言大模型重塑文艺美学 被引量:3
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作者 刘方喜 《社会科学辑刊》 CSSCI 北大核心 2024年第1期201-208,共8页
实质语义的弱共识性是人工智能自然语言大模型自动生成文本的基本特性,也是文学文本的基本特性。科学与文学文本语元组合运动生成的形式语义都要在个人的直观理解中转化为实质语义。形式语义概念化的单义决定着科学文本实质语义的强共识... 实质语义的弱共识性是人工智能自然语言大模型自动生成文本的基本特性,也是文学文本的基本特性。科学与文学文本语元组合运动生成的形式语义都要在个人的直观理解中转化为实质语义。形式语义概念化的单义决定着科学文本实质语义的强共识,有利于汇聚物化在语言符号中的社会力量,以认识、改造自然物元组合运动而造福人类;形式语义实例性的语境复义决定着文学文本实质语义的弱共识,有助于个人心元组合运动的和谐化、文明化和个人性与社会性相统一的非强制性交往。大模型颠覆了传统科学文化概念化强共识公理系统,对于重新认识科学文化与人文文化两者之间的关系及价值、重塑传统文艺美学和人类文化等有重要启示。 展开更多
关键词 弱共识 语境复义 实质语义 形式语义 自然语言模型
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铁路自然语言大模型关键技术研究及应用展望 被引量:6
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作者 史天运 李新琴 +3 位作者 代明睿 史维峰 李国华 杜文然 《中国铁路》 北大核心 2024年第7期7-14,共8页
人工智能自然语言大模型的涌现为行业深度赋能带来了新的曙光,研究铁路自然语言大模型关键技术及应用,对促进和统筹铁路人工智能发展具有重要意义。根据铁路人工智能应用需求,提出铁路自然语言大模型应用场景;依托铁路人工智能平台,设... 人工智能自然语言大模型的涌现为行业深度赋能带来了新的曙光,研究铁路自然语言大模型关键技术及应用,对促进和统筹铁路人工智能发展具有重要意义。根据铁路人工智能应用需求,提出铁路自然语言大模型应用场景;依托铁路人工智能平台,设计铁路自然语言大模型的总体架构,研究自然语言大模型关键技术,构建面向智能问答的铁路行业大模型,并以实际数据进行模型验证;最后从铁路运输组织、铁路运营安全、旅客服务方面对铁路自然语言大模型的发展和应用进行展望。 展开更多
关键词 智能高铁 人工智能 铁路自然语言模型 应用场景 模型架构 模型微调 检索增强生成 铁路知识问答
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自然语言大模型在税收监管中的应用——以非居民税收合同审核为例 被引量:3
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作者 陈帆 孙凯 《税收经济研究》 北大核心 2024年第3期38-46,共9页
以ChatGPT为代表的自然语言大模型是数智时代的典型技术和应用创新。其在税务部门的运用有助于提升征管效率、降低征纳成本。湖北省税务部门从国际税收对外支付管理入手,探索自然语言大模型在税收监管中的应用,实现了智能化阅读非居民... 以ChatGPT为代表的自然语言大模型是数智时代的典型技术和应用创新。其在税务部门的运用有助于提升征管效率、降低征纳成本。湖北省税务部门从国际税收对外支付管理入手,探索自然语言大模型在税收监管中的应用,实现了智能化阅读非居民税收合同、对外支付备案审核和风险反馈等功能。同时将其嵌入电子税务局相关模块试点运行,加快了办税、审核和风控效率。实践证明,自然语言大模型的引入可使税收监管效率更高,也为纳税人、税务人和决策人提供了更丰富的方法和工具。利用自然语言大模型,计算机算法模拟精度无限接近甚至超过税收管理细分领域的专家。普通税收管理者可借此从事原来只有专家才能胜任的工作,有助于缓解当下税收监管中精英人才与复杂风险事项不匹配的难题。自然语言大模型在税收监管领域的应用并非一蹴而就,需长期跟踪、研究和投入。建议税务部门提前预判,积极介入,尽早为人工智能时代的税收管理变革做好准备。 展开更多
关键词 人工智能 智慧税务 自然语言模型 国际税收 ChatGPT
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软件标识符的自然语言规范性研究
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作者 汶东震 张帆 +4 位作者 张晓堃 杨亮 林原 徐博 林鸿飞 《中文信息学报》 CSCD 北大核心 2024年第10期144-154,共11页
软件源代码的理解是软件协同开发与维护的核心,而源代码中占半数以上的标识符的理解则在软件理解中起到重要作用,传统软件工程主要研究通过命名规范限制标识符的命名过程以构造更易理解和交流的标识符。该文在梳理分析常见编程语言命名... 软件源代码的理解是软件协同开发与维护的核心,而源代码中占半数以上的标识符的理解则在软件理解中起到重要作用,传统软件工程主要研究通过命名规范限制标识符的命名过程以构造更易理解和交流的标识符。该文在梳理分析常见编程语言命名规范的基础上,该文提出一种全新的标识符可理解性评价标准。具体而言,首先总结梳理了常见主流编程语言中的命名规范并类比自然语言语素概念,提出基于软件语素的标识符构成过程,即标识符的构成可被视为软件语素的生成、排列和连接过程;在此基础上,该文提出一种结合自然语料库的软件标识符规范性评价方法,用来衡量软件标识符是否易于理解;最后,通过源代码理解数据集和Github平台中开源项目对规范性指标进行了验证性实验,结果表明,该文所提出的规范性分数能够很好衡量软件项目的可理解性。 展开更多
关键词 软件标识符 源代码理解 软件维护 自然语言模型
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从ChatGPT到DeepSeek:汉字基因解码驱动的认知架构革命——基于汉字六书造字智慧的思考
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作者 贾利军 贺达豪 邓涵月 《江海学刊》 北大核心 2025年第3期120-131,共12页
人工智能在中文处理领域面临结构性挑战,当前自然语言模型依赖字母语言处理技术(字节级BPE技术)将汉字简化为线性符号序列,导致其象形表意的文化隐喻与造字智慧被消解。汉字作为表意系统,通过部首组合构建动态语义网络,其“形—义—音... 人工智能在中文处理领域面临结构性挑战,当前自然语言模型依赖字母语言处理技术(字节级BPE技术)将汉字简化为线性符号序列,导致其象形表意的文化隐喻与造字智慧被消解。汉字作为表意系统,通过部首组合构建动态语义网络,其“形—义—音”协同特性与自然语言模型的动态token关联天然契合。中文AI需突破“统计暴力”范式,将汉字规则编码为神经符号混合架构的逻辑约束,使部件组合的拓扑思维转化为机器可理解的生成逻辑,从而在硅基媒介中重现汉字的文化隐喻与认知潜能。汉字智能化的核心是文明认知范式的重构。BPE处理技术将汉字降维为数据燃料,而汉字造字智慧为AI提供了跨文明对话的认知接口:通过部件组合的演绎逻辑,在统计模型与符号规则协同中平衡工具理性与文化根性。最终目标是以汉字的结构经济性与文化全息性为基点,构建兼顾计算效率与文明传承的智能系统,推动技术从效能主义转向人机共生的文明形态。 展开更多
关键词 汉字 六书 神经机制 自然语言模型 BPE技术
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机遇与挑战:ChatGPT在高中地理教学中的实践应用 被引量:9
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作者 孙旭 赵越 《地理教学》 2023年第14期50-53,64,共5页
ChatGPT作为基于自然语言处理的模型,广泛应用于教育领域。它改变了传统教学方式,为学校教育提供了全新的学习工具、方法和资源。本文探索了ChatGPT在高中地理教学中的应用,包括教学资料收集、智能辅导和编程制图等方面。实践案例证实了... ChatGPT作为基于自然语言处理的模型,广泛应用于教育领域。它改变了传统教学方式,为学校教育提供了全新的学习工具、方法和资源。本文探索了ChatGPT在高中地理教学中的应用,包括教学资料收集、智能辅导和编程制图等方面。实践案例证实了ChatGPT在高中地理教学中具有广阔的应用前景和发展空间。这一技术既是机遇也是挑战,它为教育带来了新的可能性,但也存在一些亟待解决的问题。 展开更多
关键词 ChatGPT 高中地理 自然语言处理模型 编程制图
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Improved hidden Markov model for speech recognition and POS tagging 被引量:4
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作者 袁里驰 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2012年第2期511-516,共6页
In order to overcome defects of the classical hidden Markov model (HMM), Markov family model (MFM), a new statistical model was proposed. Markov family model was applied to speech recognition and natural language proc... In order to overcome defects of the classical hidden Markov model (HMM), Markov family model (MFM), a new statistical model was proposed. Markov family model was applied to speech recognition and natural language processing. The speaker independently continuous speech recognition experiments and the part-of-speech tagging experiments show that Markov family model has higher performance than hidden Markov model. The precision is enhanced from 94.642% to 96.214% in the part-of-speech tagging experiments, and the work rate is reduced by 11.9% in the speech recognition experiments with respect to HMM baseline system. 展开更多
关键词 hidden Markov model Markov family model speech recognition part-of-speech tagging
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