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张小明 2026/1/13 17:25:34
网站建设制作设计开发福建,企业关键词排名优化哪家好,荥阳在线,陕西专业网站建设公司本质上#xff0c;知识图谱是一种揭示实体之间关系的语义网络#xff0c;是对现实世界事物及相互关系的形式化描述。 1、知识抽取 从异构数据源中获取候选知识单元#xff0c;知识抽取技术将自动从结构化、半结构化和非结构化数据中抽取实体、关系、属性等知识要素#xf…本质上知识图谱是一种揭示实体之间关系的语义网络是对现实世界事物及相互关系的形式化描述。1、知识抽取从异构数据源中获取候选知识单元知识抽取技术将自动从结构化、半结构化和非结构化数据中抽取实体、关系、属性等知识要素形成高质量的事实表达为上层模式层的构建奠定基础。2、实体抽取也称为命名实体识别(named entity recognitionNER)指从原始语料中自动识别出命名实体。实体是知识图谱中的最基本元素其抽取的完整性、准确率、召回率等将直接影响到知识库的质量。实体抽取是知识抽取中最为基础与关键的一步。3、关系抽取关系抽取(Relation ExtractionRE)是知识抽取的重要子任务之一主要目的是从文本中识别实体并抽取实体之间的语义关系形成网状的知识结构。4、属性抽取从不同信息源中采集特性实体的属性信息。例如对某支股票可以从网络的公开信息中得到其公司名称、上市日期、股东、营收等信息。属性抽取技术能够从各个数据源中汇集属性信息更完整的表述实体属性。5、实体对齐实体对齐entity alignment也称为实体匹配entity matching或实体解析entity resolution主要是用于消除异构数据中实体冲突、指向不明等不一致性问题。实体对齐将来自多个来源的关于同一个实体或概念的描述信息融合起来得到唯一表示。如唐三藏、玄奘、金蝉子可以融合成唯一表示。6、知识表示RDF三元组是表示知识图谱的一种常见表示形式以subject、predicate、object的三元组形式就足以清晰的表示实体之间的许多复杂联系。如达芬奇作品蒙娜丽莎、姚明、徒弟、李秋平等。7、知识融合由于知识图谱中的知识来源广泛存在知识质量良莠不齐、冗余和错误的问题通过知识融合使来自不同知识源的知识在统一框架规范下进行异构数据整合、消歧、加工、推理验证、更新。达到数据、信息、方法、经验以及人的思想的融合形成高质量的知识库。8、知识更新根据知识图谱的逻辑结构其更新包括数据层的更新与模式层的更新。数据层的更新是指实体元素的更新包括实体的增加、修改、删除、以及实体的基本信息和属性值。数据层更新通常以自动的方式完成。模式层的更新是指本体中元素的更新包含概念的增加、修改、删除、概念属性的更新以及概念之间关系的更新等。模式层更新多数情况是靠人工干预完成的。人工定义规则、处理冲突实施难度较大。9、知识推理知识推理是在已有的知识库上进一步挖掘隐含知识从而丰富、扩展知识库。知识推理的对象可以是实体、实体的属性、实体间的关系、本体库中概念的层次结构等。例如姚明配偶叶莉姚明、女儿姚沁蕾可以推测出姚沁蕾母亲叶莉。如何学习大模型 AI 由于新岗位的生产效率要优于被取代岗位的生产效率所以实际上整个社会的生产效率是提升的。但是具体到个人只能说是“最先掌握AI的人将会比较晚掌握AI的人有竞争优势”。这句话放在计算机、互联网、移动互联网的开局时期都是一样的道理。我在一线互联网企业工作十余年里指导过不少同行后辈。帮助很多人得到了学习和成长。我意识到有很多经验和知识值得分享给大家也可以通过我们的能力和经验解答大家在人工智能学习中的很多困惑所以在工作繁忙的情况下还是坚持各种整理和分享。但苦于知识传播途径有限很多互联网行业朋友无法获得正确的资料得到学习提升故此将并将重要的AI大模型资料包括AI大模型入门学习思维导图、精品AI大模型学习书籍手册、视频教程、实战学习等录播视频免费分享出来。第一阶段10天初阶应用该阶段让大家对大模型 AI有一个最前沿的认识对大模型 AI 的理解超过 95% 的人可以在相关讨论时发表高级、不跟风、又接地气的见解别人只会和 AI 聊天而你能调教 AI并能用代码将大模型和业务衔接。大模型 AI 能干什么大模型是怎样获得「智能」的用好 AI 的核心心法大模型应用业务架构大模型应用技术架构代码示例向 GPT-3.5 灌入新知识提示工程的意义和核心思想Prompt 典型构成指令调优方法论思维链和思维树Prompt 攻击和防范…第二阶段30天高阶应用该阶段我们正式进入大模型 AI 进阶实战学习学会构造私有知识库扩展 AI 的能力。快速开发一个完整的基于 agent 对话机器人。掌握功能最强的大模型开发框架抓住最新的技术进展适合 Python 和 JavaScript 程序员。为什么要做 RAG搭建一个简单的 ChatPDF检索的基础概念什么是向量表示Embeddings向量数据库与向量检索基于向量检索的 RAG搭建 RAG 系统的扩展知识混合检索与 RAG-Fusion 简介向量模型本地部署…第三阶段30天模型训练恭喜你如果学到这里你基本可以找到一份大模型 AI相关的工作自己也能训练 GPT 了通过微调训练自己的垂直大模型能独立训练开源多模态大模型掌握更多技术方案。到此为止大概2个月的时间。你已经成为了一名“AI小子”。那么你还想往下探索吗为什么要做 RAG什么是模型什么是模型训练求解器 损失函数简介小实验2手写一个简单的神经网络并训练它什么是训练/预训练/微调/轻量化微调Transformer结构简介轻量化微调实验数据集的构建…第四阶段20天商业闭环对全球大模型从性能、吞吐量、成本等方面有一定的认知可以在云端和本地等多种环境下部署大模型找到适合自己的项目/创业方向做一名被 AI 武装的产品经理。硬件选型带你了解全球大模型使用国产大模型服务搭建 OpenAI 代理热身基于阿里云 PAI 部署 Stable Diffusion在本地计算机运行大模型大模型的私有化部署基于 vLLM 部署大模型案例如何优雅地在阿里云私有部署开源大模型部署一套开源 LLM 项目内容安全互联网信息服务算法备案…学习是一个过程只要学习就会有挑战。天道酬勤你越努力就会成为越优秀的自己。如果你能在15天内完成所有的任务那你堪称天才。然而如果你能完成 60-70% 的内容你就已经开始具备成为一名大模型 AI 的正确特征了。这份完整版的大模型 AI 学习资料已经上传CSDN朋友们如果需要可以微信扫描下方CSDN官方认证二维码免费领取【保证100%免费】
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