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提高IQAS查询速度的一种方法 被引量:1
1
作者 刘亚军 徐易 高莉莎 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2004年第11期183-184,共2页
为了提高基于自然语言处理的智能答疑系统IQAS(IntelligentQuestionAnsweringSystem)中答案的查找速度,该文提出一种索引结构,它可以很快地使问题锁定在查找的范围之内。
关键词 智能答疑系统 自然语言处理 索引
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基于知识图谱的Android端农技智能问答系统研究 被引量:16
2
作者 张博凯 李想 《农业机械学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第S01期164-171,共8页
针对目前普及程度较高的以电话直接咨询、集中技术培训和专家现场指导为主的农业信息服务,受时空和人力限制,存在及时性和便捷性欠缺的问题,研究开发Android端农技智能问答机器人APP,为农民提供信息服务。利用爬虫工具采集互联网平台上... 针对目前普及程度较高的以电话直接咨询、集中技术培训和专家现场指导为主的农业信息服务,受时空和人力限制,存在及时性和便捷性欠缺的问题,研究开发Android端农技智能问答机器人APP,为农民提供信息服务。利用爬虫工具采集互联网平台上的海量农技问答数据,经过预处理后形成语料。对语料特征进行自动标注后训练CRF模型识别农技命名实体。并根据词频和信息熵计算命名实体的评价指数,构建"农作物-病虫害-农药"三元组知识库。将知识库导入Neo4j建立农技知识图谱。在Android端集成命名实体识别和知识图谱查询推荐算法,解决用户问题的关键词识别和查询结果的择优推荐问题。所设计问答系统为农技问答提供了一种智能解决方案,具有较高的自动化程度和应用价值。 展开更多
关键词 农业信息服务 智能问答系统 知识图谱 命名实体识别 条件随机场
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基于远程教学领域的FAQ问答系统研究
3
作者 侯丽敏 宋纳红 魏庆 《郑州轻工业学院学报(自然科学版)》 CAS 2008年第3期69-72,共4页
设计了一个基于远程教学领域的常见问题(FAQ)问答系统.该系统改进了传统的基于关键词的问句匹配技术,分析用户问句语义,并以此为基础,自动从FAQ库返回高相关度问题—答案对集合,通过基于知网的句子相似度计算,返回答案.该系统在远程教... 设计了一个基于远程教学领域的常见问题(FAQ)问答系统.该系统改进了传统的基于关键词的问句匹配技术,分析用户问句语义,并以此为基础,自动从FAQ库返回高相关度问题—答案对集合,通过基于知网的句子相似度计算,返回答案.该系统在远程教学领域具有广泛适用性. 展开更多
关键词 问答系统 句子相似度 远程教学
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基于AI的师生服务平台研究和实现:以南京审计大学为例
4
作者 吴鑫 王伟业 《通信学报》 CSCD 北大核心 2024年第S2期262-269,共8页
以南京审计大学为例,研究了基于AI的服务平台在提升高校服务平台效率与质量,提高了师生满意度方面的应用,旨在解决现有服务渠道存在的效率低下、回复不精准等问题。平台分为资料采集、数据处理、用户交互3个业务层。基于RAG框架,构建搜... 以南京审计大学为例,研究了基于AI的服务平台在提升高校服务平台效率与质量,提高了师生满意度方面的应用,旨在解决现有服务渠道存在的效率低下、回复不精准等问题。平台分为资料采集、数据处理、用户交互3个业务层。基于RAG框架,构建搜索和生成模块,在本地知识库的基础上,构建了多入口,实现全年无休的实时在线服务。结果表明,该平台显著提高了师生满意度,有效解决了服务难题,促进了师生互动。 展开更多
关键词 aI智能问答 师生服务 智慧校园 个性化服务
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农用电机故障知识图谱的构建与应用 被引量:1
5
作者 黄友锐 荣雪 +2 位作者 徐善永 韩涛 宋奇 《农业工程学报》 北大核心 2025年第6期216-226,共11页
随着农业机械化和智能化的发展,农用电机作为主要动力来源,显著提升了农业生产效率,并推动农业向绿色化、智能化和高效化方向发展。为解决农用电机的故障可能导致的作物收获延误、经济损失和安全隐患。尽管传统机器学习和深度学习方法... 随着农业机械化和智能化的发展,农用电机作为主要动力来源,显著提升了农业生产效率,并推动农业向绿色化、智能化和高效化方向发展。为解决农用电机的故障可能导致的作物收获延误、经济损失和安全隐患。尽管传统机器学习和深度学习方法在电机故障诊断中展现出潜力,但其解释性不足和高成本限制了其广泛应用,亟需开发一种能够有效挖掘关键信息以指导故障维修的方法。该研究提出了一种基于多源数据异构融合的农用电机故障诊断知识图谱系统,旨在提升故障诊断效率和降低维修成本。通过实体识别与关系抽取,将非结构化数据转化为结构化数据,使用BERTBiLSTM-CRF模型进行实体识别,模型在实体识别任务中的准确率、召回率、F1值分别达到0.952 3、0.915 7、0.933 6,结合模式匹配与正则表达式进行关系抽取,并嵌入GPT模型构建智能问答系统,采用Neo4j图数据库存储电机故障知识,最终形成包含702个故障实体的图谱。研究表明,农用电机故障诊断知识图谱系统能够提升故障诊断效率,降低维修成本,增强农业生产的智能化水平,为农用电机故障诊断提供了一种高效、智能的解决方案,具有重要的应用前景和研究价值。 展开更多
关键词 知识图谱 农用电机 故障诊断 知识抽取 智能问答
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面向民航飞机故障安全诊断的知识图谱构建方法 被引量:1
6
作者 朱江 谢涛 《中国安全生产科学技术》 北大核心 2025年第3期186-194,共9页
为更好地管理和利用民航飞机设备故障维修知识,提高飞机故障安全诊断的决策效率,提出融合数据增强和多尺度注意力机制的飞机设备故障知识图谱构建方法。首先,创建基于语义相似性的实体集构建模式,结合余弦相似度计算扩充数据样本。其次... 为更好地管理和利用民航飞机设备故障维修知识,提高飞机故障安全诊断的决策效率,提出融合数据增强和多尺度注意力机制的飞机设备故障知识图谱构建方法。首先,创建基于语义相似性的实体集构建模式,结合余弦相似度计算扩充数据样本。其次,采用多尺度注意力对BERT-BiLSTM-CRF模型进行优化改进,以提升知识抽取时局部和全局信息的关注度。最后,利用Neo4j图数据库搭建飞机设备故障知识图谱,并辅助开发智能问答系统用于决策推荐。研究结果表明:所提方法有效解决模型在小样本数据上的局限性,且故障文本知识抽取性能较基准模型显著提升,实体识别精确率、召回率和F 1分别达到92.59%,94.68%和93.62%,为搭建知识图谱提供可靠信息。研究结果可为实现飞机故障的高效诊断和预防飞机事故风险提供参考。 展开更多
关键词 飞机设备 故障诊断 数据增强 多尺度注意力 知识图谱 智能问答
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基于知识图谱的钻井顶部驱动装置故障智能诊断方法 被引量:1
7
作者 陈冬 肖远山 +2 位作者 尹志勇 张彦龙 叶智慧 《天然气工业》 北大核心 2025年第2期125-135,共11页
钻井顶部驱动装置结构复杂、故障类型多样,现有的故障树分析法和专家系统难以有效应对复杂多变的现场情况。为此,利用知识图谱在结构化与非结构化信息融合、故障模式关联分析以及先验知识传递方面的优势,提出了一种基于知识图谱的钻井... 钻井顶部驱动装置结构复杂、故障类型多样,现有的故障树分析法和专家系统难以有效应对复杂多变的现场情况。为此,利用知识图谱在结构化与非结构化信息融合、故障模式关联分析以及先验知识传递方面的优势,提出了一种基于知识图谱的钻井顶部驱动装置故障诊断方法,利用以Transformer为基础的双向编码器模型(Bidirectional Encoder Representations from Transformers,BERT)构建了混合神经网络模型BERT-BiLSTM-CRF与BERT-BiLSTM-Attention,分别实现了顶驱故障文本数据的命名实体识别和关系抽取,并通过相似度计算,实现了故障知识的有效融合和智能问答,最终构建了顶部驱动装置故障诊断方法。研究结果表明:①在故障实体识别任务上,BERT-BiLSTM-CRF模型的精确度达到95.49%,能够有效识别故障文本中的信息实体;②在故障关系抽取上,BERT-BiLSTM-Attention模型的精确度达到93.61%,实现了知识图谱关系边的正确建立;③开发的问答系统实现了知识图谱的智能应用,其在多个不同类型问题上的回答准确率超过了90%,能够满足现场使用需求。结论认为,基于知识图谱的故障诊断方法能够有效利用顶部驱动装置的先验知识,实现故障的快速定位与智能诊断,具备良好的应用前景。 展开更多
关键词 钻井装备 顶部驱动装置 故障诊断 深度学习 知识图谱 自然语言处理 命名实体识别 智能问答系统
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基于跨模态对比学习的常识问答模型
8
作者 王元龙 刘亭华 张虎 《计算机应用》 北大核心 2025年第3期732-738,共7页
常识问答(CQA)是利用常识知识对自然语言问句进行自动求解以得到准确答案的任务,属于智能问答领域。该任务通常需要背景常识知识提升模型的求解能力,现有的大多数相关方法依赖于从文本数据中提取和利用常识。然而,常识通常具有隐含性,... 常识问答(CQA)是利用常识知识对自然语言问句进行自动求解以得到准确答案的任务,属于智能问答领域。该任务通常需要背景常识知识提升模型的求解能力,现有的大多数相关方法依赖于从文本数据中提取和利用常识。然而,常识通常具有隐含性,并不总是直接体现在文本内容中,影响了这些方法的应用范围和效果。因此,提出基于跨模态对比学习的CQA模型,以充分利用跨模态信息丰富常识的表达。首先,设计一个跨模态常识表示模块,以融合常识库和跨模态大模型,从而获取跨模态的常识表示;其次,对问题和选项的跨模态表示进行对比学习,从而增强模型对不同选项之间的区分能力;最后,利用softmax层为问题选项对生成相关性分数,并根据分数的高低确定最终的预测答案。在公开数据集CSQA(CommonSenseQA)和OBQA(OpenBookQA)上进行的实验结果表明,与DEKCOR(DEscriptive Knowledge for COmmonsense question answeRing)相比,所提模型的准确率分别提高了1.46和0.71个百分点。 展开更多
关键词 智能问答 常识问答 对比学习 跨模态常识 CLIP
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一种基于知识图谱的检索增强生成情报问答技术 被引量:4
9
作者 成志宇 陈星霖 +2 位作者 王菁 周中元 张志政 《计算机科学》 北大核心 2025年第1期87-93,共7页
为实现军事情报问答,提出了一种基于知识图谱的检索增强生成框架。该框架通过问题分类、实体识别、实体链接、知识检索有效地获取了背景知识。同时考虑到情报问题多约束的特点,使用回答集编程在知识上通过约束限制减少知识数量或者直接... 为实现军事情报问答,提出了一种基于知识图谱的检索增强生成框架。该框架通过问题分类、实体识别、实体链接、知识检索有效地获取了背景知识。同时考虑到情报问题多约束的特点,使用回答集编程在知识上通过约束限制减少知识数量或者直接获得答案。最后,使用大语言模型在精炼后的知识上对问题进行求解,以减少问题理解过程中的属性识别与链接。在MilRE数据集上的实验表明,所提框架能够提供基于知识图谱的增强知识检索功能,并具有较好的军事情报问题解答能力。 展开更多
关键词 情报问答 回答集编程 大语言模型 检索增强生成 知识图谱
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基于大语言模型的智能问答系统研究综述 被引量:14
10
作者 任海玉 刘建平 +4 位作者 王健 顾勋勋 陈曦 张越 赵昌顼 《计算机工程与应用》 北大核心 2025年第7期1-24,共24页
智能问答是自然语言处理中的一个核心的子领域,旨在理解并回答用户提出的自然语言问题的系统。传统的问答系统通常依赖于预定义的规则和有限的语料库,无法处理复杂的多轮对话。大语言模型是一种基于深度学习技术的自然语言处理模型,拥... 智能问答是自然语言处理中的一个核心的子领域,旨在理解并回答用户提出的自然语言问题的系统。传统的问答系统通常依赖于预定义的规则和有限的语料库,无法处理复杂的多轮对话。大语言模型是一种基于深度学习技术的自然语言处理模型,拥有数十亿甚至上千亿个参数,不仅能够理解和生成自然语言,还能显著提升问答系统的准确性和效率,推动智能问答技术的发展。近年来,基于大模型技术的智能问答逐渐成为研究热点,但对该领域的系统性综述仍然较为欠缺。因此,针对大模型的智能问答系统进行系统综述,介绍了问答系统的基本概念和数据集及其评价指标;介绍了基于大模型的问答系统,其中包括基于提示学习的问答系统、基于知识图谱的问答系统、基于检索增强生成的问答系统和基于智能代理的问答系统以及微调在问答任务中的技术路线,并对比了五种方法在问答系统中的优缺点和应用场景;对于当前基于大语言模型的问答系统面临的研究挑战和未来发展趋势进行了总结。 展开更多
关键词 大语言模型 智能问答 自然语言处理 检索增强生成 提示学习 知识图谱
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煤矿安全知识问答系统的答案生成模型研究
11
作者 于非凡 董立红 秦昳 《现代电子技术》 北大核心 2025年第2期61-69,共9页
随着国家和煤矿行业对煤矿应急管理要求的逐步提高,对煤矿安全知识的学习也提出了更高的要求,因此建立一种煤矿安全知识智能问答模型。有效学习煤矿安全知识,对于确保煤矿企业工作人员的人身安全和预防煤矿安全事故的发生至关重要。首先... 随着国家和煤矿行业对煤矿应急管理要求的逐步提高,对煤矿安全知识的学习也提出了更高的要求,因此建立一种煤矿安全知识智能问答模型。有效学习煤矿安全知识,对于确保煤矿企业工作人员的人身安全和预防煤矿安全事故的发生至关重要。首先,基于RoBERTa-wwm算法自动生成问答对数据,获取并分析煤矿安全知识原始文本数据,定义问题类型并标注问答对;然后,结合RoBERTa-wwm与UniLM,采用点互信息与邻接熵发现新词扩充领域词典,提出问答对自动生成算法,同时构建煤矿安全培训知识问答对数据集,解决煤矿安全知识系统问答对数据集问题;最后,引入问题相似度机制,针对无法回答问题和无关问题提出答案生成策略,构建基于问题相似度机制的答案生成模型,使其只关注可回答问题,从而提升模型的推理能力。实验结果表明,所提出的煤矿安全知识问答系统答案生成模型可有效识别无法回答和无关的问题,能够为煤矿企业工作人员提供知识支持,最大程度地提升煤矿企业工作人员安全培训学习效果。 展开更多
关键词 智能问答系统 煤矿安全 答案生成 RoBERTa-wwm UniLM 点互信息 邻接熵 问题相似度
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Mashup智能答疑系统的研究与实现 被引量:4
12
作者 吴彦文 李诗 田庆恒 《计算机工程》 CAS CSCD 2013年第7期233-236,241,共5页
在学生进行自主学习的过程中,答疑解惑通常是支持该学习模式的重要手段。为此,以基于网络的探究性学习模式为背景,应用Mashup技术设计一种智能答疑系统。利用该系统集成广域分布的网络资源,实现部分课后习题与思考题的解答、名词解释等... 在学生进行自主学习的过程中,答疑解惑通常是支持该学习模式的重要手段。为此,以基于网络的探究性学习模式为背景,应用Mashup技术设计一种智能答疑系统。利用该系统集成广域分布的网络资源,实现部分课后习题与思考题的解答、名词解释等功能。将该系统用于某基础课程的教学中,实践结果表明,该系统不仅可大大减轻教师答疑的工作量,而且能及时满足大学生个性化的学习需求,提高其学习效率。 展开更多
关键词 智能答疑系统 个性化答疑 匹配算法 网络学习 师生交互
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基于轻量级大语言模型的茶叶智能问答方法
13
作者 裴国权 钱雪英 +3 位作者 周兵 王白娟 刘自高 吴文斗 《农业工程学报》 北大核心 2025年第15期174-182,共9页
通用大语言模型在茶叶智能问答垂直领域存在专业性不足、行业知识覆盖不全面、部署成本高等问题,该研究提出了一种轻量级茶叶智能问答模型ChatTea。研究以茶叶种植、加工及病虫害防治等领域的专业知识为基础,结合通用大语言模型和人工... 通用大语言模型在茶叶智能问答垂直领域存在专业性不足、行业知识覆盖不全面、部署成本高等问题,该研究提出了一种轻量级茶叶智能问答模型ChatTea。研究以茶叶种植、加工及病虫害防治等领域的专业知识为基础,结合通用大语言模型和人工半监督方法构建高质量问答语料库,并在Meta-LLaMA-3.1-8B-Instruct模型上通过低秩矩阵微调训练ChatTea模型。试验结果显示,ChatTea在双语评估得分(BLEU-4)、单字重叠率(ROUGE-1)、双字重叠率(ROUGE-2)和最长公共子序列重叠率(ROUGE-L)四项评估指标上分别达到21.73%、43.68%、21.33%和37.26%,相较基座模型分别提升了18.58、26.14、17.22、27.69个百分点,每秒训练步数从2.90提升至18.40。ChatTea在提升专业问答能力的同时兼具轻量化特性,为茶叶及其他农作物领域的智能问答方法构建提供了思路。 展开更多
关键词 智能问答 大语言模型 茶叶 LLaMa 轻量级 垂直领域
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适用于矿山爆破的“悟空”大模型构建及其平台研发 被引量:2
14
作者 李萍丰 谢守冬 +1 位作者 张宣 张万忠 《金属矿山》 北大核心 2025年第1期153-159,共7页
针对矿山爆破面临的复杂地质条件、爆破效果准确性差及多源数据驱动模型构建困难等问题,为提高矿山爆破作业的智能化和自动化水平,提升作业效率和安全性,构建了一种基于GPT大模型的矿山爆破大模型——“悟空”大模型,该模型集成了GPT大... 针对矿山爆破面临的复杂地质条件、爆破效果准确性差及多源数据驱动模型构建困难等问题,为提高矿山爆破作业的智能化和自动化水平,提升作业效率和安全性,构建了一种基于GPT大模型的矿山爆破大模型——“悟空”大模型,该模型集成了GPT大模型的强大自然语言处理能力与深度学习算法,旨在实现智能布孔设计、智能知识问答及智能问数统计等特色功能。进一步研发了配套的智能平台,该平台引入了自动化的爆破布孔方案生成机制,能够根据地质条件、炸药类型及爆破目标等参数,实现快速优化爆破布孔方案,提升布孔设计的合理性和准确性;平台开发了一个知识问答模块,能够实现即时解答爆破作业中的疑难问题,进一步提升作业效率;此外,平台智能问数统计模块能够以对话形式实现数据自动统计分析、自动图表展示、智能数据洞察等功能,赋能矿山数据多场景分析研判。研究表明:①智能布孔设计能够显著提高布孔设计效率和准确性,减少人工干预;②智能知识问答能够有效解决矿山爆破领域中的专业知识获取难题,提升行业人员专业素养;③智能问数统计能够有效收集并分析爆破作业数据,可为矿山爆破的精准管理与决策提供有力支持。所建模型及其配套的智能平台为实现矿山爆破作业智能化提供了新思路,具有重要的理论意义和实用价值。 展开更多
关键词 矿山爆破 GPT模型 爆破设计 智能问答 智能问数统计
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列控车载设备故障诊断的知识图谱构建与应用
15
作者 刘丹 张振海 +1 位作者 翟秋宇 余家乐 《铁道标准设计》 北大核心 2025年第5期184-192,共9页
车载设备是列车运行控制系统的核心组成部分,为减少车载设备故障发生频次和故障处理的时间损耗,需要对车载设备的运行状态和故障现象进行准确地分析和诊断。知识图谱技术作为人工智能领域的研究热点,在现有传统故障诊断方法未有效利用... 车载设备是列车运行控制系统的核心组成部分,为减少车载设备故障发生频次和故障处理的时间损耗,需要对车载设备的运行状态和故障现象进行准确地分析和诊断。知识图谱技术作为人工智能领域的研究热点,在现有传统故障诊断方法未有效利用非结构化的先验知识和处理结果不具解释性的问题上可提供新的解决思路,因此,提出一种基于知识图谱的列控车载设备故障诊断方法。实体识别是构建图谱的关键技术之一,结合传统中文实体识别方法存在识别效果不佳和全局语义难以共享问题,采用Graph Attention和CRF相结合的神经网络模型来实现实体识别。首先,以近三年某铁路局的列控车载设备典型故障分析报告作为实验数据集进行预处理;接着,对Graph Attention神经网络模型进行训练与优化,由条件随机场模型(CRF)得到最优的文本标签序列;为验证该方法在实体识别中的有效性,在同一语料环境下,将Graph Attention-CRF神经网络模型与其他3种模型作对比,结果表明,本文提出的模型F1值可达94.24%,实体识别准确率较当前主流的BiLSTM-CRF模型提升4.51%,较FLAT模型提升2.42%,测试时间也只比用时最短的BiLSTM-CRF模型多0.41 s。最后,利用设定的关系匹配规则将识别的实体进行链接和匹配来完成包含车载设备故障信息的知识图谱,并以图谱问答的故障诊断方式给维修工作人员提供决策辅助。 展开更多
关键词 列控车载设备 故障诊断 知识图谱 Graph attention-CRF算法 智能问答 辅助决策
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露天煤矿生产设备维修知识库系统研究与应用
16
作者 陶学伟 韩铁良 +3 位作者 努尔木合买提·库马尔 郑宁宁 李园园 刘光伟 《中国煤炭》 北大核心 2025年第6期104-111,共8页
为了解决露天煤矿生产设备维修时间长、维修知识不易传承等问题,充分利用现阶段新兴技术手段,构建了露天煤矿生产设备维修知识库系统。介绍了该系统整体架构,从数据处理与治理、知识抽取到维修知识库的构建3个部分进行分析,系统功能涵... 为了解决露天煤矿生产设备维修时间长、维修知识不易传承等问题,充分利用现阶段新兴技术手段,构建了露天煤矿生产设备维修知识库系统。介绍了该系统整体架构,从数据处理与治理、知识抽取到维修知识库的构建3个部分进行分析,系统功能涵盖设备模型构建、数据查询、故障诊断、知识图谱、智能问答、智能推送、维修管理以及诊断报告生成8个模块。实际应用表明,该系统的应用不仅可以提升露天煤矿设备维修效率和设备故障诊断准确度,还可以提升对设备维修人员的知识培训效率,提升露天煤矿生产设备的知识积累和专业技术人员的技能水平。系统的投用可减少非计划停机时间80%,预计节约设备维修成本约500万元/a。 展开更多
关键词 露天煤矿 生产设备维修 知识库 知识图谱 智能问答
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国家安全情报战略知识图谱构建与检索增强问答框架研究
17
作者 刘耀文 夏一雪 +3 位作者 张鹏 沈宇航 韦昱妃 覃瑶 《情报杂志》 北大核心 2025年第7期165-173,共9页
[研究目的]在全球战略竞争加剧和地缘政治格局深度重构的背景下,如何从海量非结构化文献中构建专业知识体系,实现对国家战略的系统化分析,已成为国家安全和开源情报研究领域的重要课题。[研究方法]以美国国家安全情报战略为实验样本,进... [研究目的]在全球战略竞争加剧和地缘政治格局深度重构的背景下,如何从海量非结构化文献中构建专业知识体系,实现对国家战略的系统化分析,已成为国家安全和开源情报研究领域的重要课题。[研究方法]以美国国家安全情报战略为实验样本,进行知识图谱构建与检索增强问答框架设计研究。首先,构建细粒度实体与关系分类体系,融合思维链与自我反思的提示策略,运用QLoRA训练出适应国家安全与战略领域的专业知识抽取模型;接着,基于六元组知识表示方案,构建结构化、可持续更新的知识图谱;最后,融合混合检索图谱与动态专家角色注入的提示增强问答框架,实现专业知识的精准匹配与深度分析。[研究结果/结论]实验表明,该方法在实体识别和关系抽取任务中的F1值分别达到0.7181和0.7354,显著优于基准模型。问答系统在主观和客观评估中均高于Claude-3.5-sonnet和GPT-o1。研究成果可为国家安全情报战略研究提供可靠知识基础与分析工具。 展开更多
关键词 国家安全情报 情报战略 大语言模型 知识图谱 检索增强生成 问答系统
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“助手”还是“杀手”:用ChatGPT求医问药的风险分析 被引量:3
18
作者 丁文婧 《医学与哲学》 北大核心 2023年第23期22-25,共4页
ChatGPT正在影响人们求医问药的传统方式,将医疗保健应用场景从院内转移到院外,提高了医学知识和诊疗信息的可及性。但ChatGPT在回答医学问题时也存在不足,如回答内容的不准确性和随意性,也难以将每个患者视为独立个体并给出体现医者智... ChatGPT正在影响人们求医问药的传统方式,将医疗保健应用场景从院内转移到院外,提高了医学知识和诊疗信息的可及性。但ChatGPT在回答医学问题时也存在不足,如回答内容的不准确性和随意性,也难以将每个患者视为独立个体并给出体现医者智慧、思想和精神关怀的答案。用ChatGPT求医问药还存在生命健康、道德伦理、安全隐私和医疗公平风险。未来,在人工智能赋能医疗发展并促进人类健康的同时,仍应警惕ChatGPT对生命健康权、知情同意权、隐私保护权的冲击。 展开更多
关键词 聊天生成训练转化器 人工智能 智能问答 医学伦理
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一种面向中文自动问答的注意力交互深度学习模型 被引量:1
19
作者 蒋锐 杨凯辉 +2 位作者 王小明 李大鹏 徐友云 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2024年第6期325-330,共6页
随着互联网、大数据的飞速发展,以深度神经网络(DNN)为代表的人工智能技术迎来了黄金发展时期,自动问答作为人工智能领域的一个重要分支,也得到越来越多学者的关注。现有网络模型可以提取问题或答案的语义特征,但其一方面忽略了问题与... 随着互联网、大数据的飞速发展,以深度神经网络(DNN)为代表的人工智能技术迎来了黄金发展时期,自动问答作为人工智能领域的一个重要分支,也得到越来越多学者的关注。现有网络模型可以提取问题或答案的语义特征,但其一方面忽略了问题与答案之间的语义联系,另一方面也不能从整体上把握问题或答案内部所有字符之间的潜在联系。基于此,提出了两种不同形式的注意力交互模块,即互注意力交互模块和自注意力交互模块,并设计出一套基于所提注意力交互模块的深度学习模型,用于证明该注意力交互模块的有效性。首先将问题和答案中的每个字符映射成固定长度的向量,分别得到问题和答案对应的字嵌入矩阵;然后将字嵌入矩阵送入注意力交互模块,得到综合考虑问题与答案所有字符之后的字嵌入矩阵,并与之前的字嵌入矩阵相加,送入深度神经网络模块,用于提取问题与答案的语义特征;最后得到问题与答案的向量表示并计算两者之间的相似度。实验结果表明,所提模型的Top-1准确度较主流深度学习模型最高提升了3.55%,证明了所提注意力交互模块对于改善上述问题的有效性。 展开更多
关键词 人工智能 自动问答 深度学习 注意力 字嵌入
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面向地质图的知识图谱构建及智能问答应用 被引量:6
20
作者 段雨希 邱芹军 +4 位作者 田苗 马凯 谢忠 陶留锋 刘俊杰 《地质科学》 CAS CSCD 北大核心 2024年第2期588-602,共15页
海量地质图件蕴含着丰富的地学基础知识及专家经验知识。地质图主要表达了通过区域地质调查、矿产地质调查所获取的地球表面的地质知识(如地层单元、岩体、断裂等)。如何快速地从矢量地质图件中抽取地质知识并形成知识服务是目前地学知... 海量地质图件蕴含着丰富的地学基础知识及专家经验知识。地质图主要表达了通过区域地质调查、矿产地质调查所获取的地球表面的地质知识(如地层单元、岩体、断裂等)。如何快速地从矢量地质图件中抽取地质知识并形成知识服务是目前地学知识图谱及知识服务研究的前沿。由于传统的地质图知识抽取主要依赖人工方式进行综合分析,本文聚焦于矢量地质图件知识表达与抽取研究,提出了一种地质图知识表达框架,提取地质图中所包含的地质实体及关系,将地质图信息以知识图谱的形式表达,并开展了基于地质矢量知识图谱的智能问答应用。最后以江西省于都县银坑幅矢量数据集为例开展实验验证分析,结果表明,本文方法能够较为全面地获取地质图中各个地质对象的信息,提高了地质图语义表达的效果,同时也可以提高地质学习人员对地质图的理解和认识,让计算机能够大规模获取地质图的知识内容。 展开更多
关键词 地质图知识表达模型 地质知识图谱 地质矢量图件 智能问答 空间认知
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