盘古大模型

 

盘古大模型致力于深耕行业,打造金融、政务、制造、矿山、气象、铁路等领域行业大模型和能力集,将行业知识know-how与大模型能力相结合,重塑千行百业,成为各组织、企业、个人的专家助手。

 
 

    盘古气候大模型 更多内容
  • 大模型概念类问题

    模型概念类问题 如何对盘古模型的安全性展开评估和防护 训练智能客服系统模型需考虑哪些方面

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  • 创建并管理盘古工作空间

    创建并管理盘古工作空间 创建盘古工作空间 登录ModelArts Studio模型开发平台首页。 在“我的空间”分页中,单击“创建空间”。 填写空间名称、描述,单击“确认”,完成空间的创建。 图1 创建空间 单击创建好的空间,进入ModelArts Studio模型开发平台,

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  • 文本类数据集格式要求

    "target":"你好,请问有什么可以帮助你"},{"context":"请介绍一下盘古模型","target":"盘古模型,是华为推出盘古系列AI模型,包括NLP模型、多模态模型、CV模型、科学计算模型、预测模型。"}] 数据集最大100万个文件,单文件最大10GB,整个数据集最大10TB。

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  • 模型能力与规格

    模型能力与规格 盘古NLP模型能力与规格 盘古科学计算模型能力与规格

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  • 约束与限制

    受技术等多种因素制约,盘古模型服务存在一些约束限制。 不同模型请求的最大Token数有所不同,具体信息请参见模型能力与规格。 关于模型支持的训练数据量要求,例如NLP模型,请参考《用户指南》“开发盘古NLP模型 > 训练NLP模型 > NLP模型训练流程与选择建议”。

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  • 基本概念

    基本概念 盘古药物分子模型 盘古药物分子模型是基于华为与中科院上海药物所共同研发、专门面向药物研发领域推出的预训练模型,旨在帮助医药公司开启AI辅助药物研发的新模式。盘古药物分子模型学习了17亿个药物分子的化学结构,模型参数上亿,是目前最大的小分子药物模型。华为盘古药物分子

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  • 关键概念

    关键概念 盘古药物分子模型 盘古药物分子模型是基于华为与中科院上海药物所共同研发、专门面向药物研发领域推出的预训练模型,旨在帮助医药公司开启AI辅助药物研发的新模式。盘古药物分子模型学习了17亿个药物分子的化学结构,模型参数上亿,是目前最大的小分子药物模型。华为盘古药物分子

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  • 与其他服务的关系

    对象存储服务 的关系 盘古模型使用对象存储服务(Object Storage Service,简称OBS)存储数据和模型,实现安全、高可靠和低成本的存储需求。 与ModelArts服务的关系 盘古模型使用ModelArts服务进行算法训练部署,帮助用户快速创建和部署模型。 与 云搜索服务 的关系

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  • 发布文本类数据集

    据用于训练。进行数据配比的目的是为了确保模型能够更全面地学习和理解数据的多样性,提升模型的泛化能力和性能。 图4 发布方式2 图5 数据集配比 设置发布格式。由于数据工程需要支持对接盘古模型或三方模型,为了使这些数据集能够被这些模型正常训练,平台支持发布不同格式的数据集。

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  • 发布图片类数据集

    据用于训练。进行数据配比的目的是为了确保模型能够更全面地学习和理解数据的多样性,提升模型的泛化能力和性能。 图4 发布方式2 图5 数据集配比 设置发布格式。由于数据工程需要支持对接盘古模型或三方模型,为了使这些数据集能够被这些模型正常训练,平台支持发布不同格式的数据集。

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  • AI模型

    AI模型 创建模型 盘古辅助制药平台支持用户创建AI模型,目前AI模型只有专业版支持。AI建模支持创建属性模型和基模型。创建属性模型是基于自定义数据,对盘古药物分子模型进行微调,进行属性预测和迭代活性优化,实现干湿实验闭环。基模型基于自定义化合物数据,对盘古药物分子模型进行增量预训练,提升化合物表征精度。

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  • 变更计费模式

    变更计费模式 盘古模型模型订阅服务、数据托管服务、推理服务默认采用包周期计费,数据智算服务、数据通算服务、训练服务默认采用按需计费。 盘古模型使用周期内不支持变更配置。

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  • 为什么微调后的盘古大模型只能回答训练样本中的问题

    为什么微调后的盘古模型只能回答训练样本中的问题 当您将微调的模型部署以后,输入一个已经出现在训练样本中的问题,模型生成的结果很好,一旦输入了一个从未出现过的数据(目标任务相同),回答却完全错误。这种情况可能是由于以下几个原因导致的,建议您依次排查: 训练参数设置:您可以通过绘制

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  • 数据工程

    数据发布:平台支持将处理后的数据集发布为多种格式,包括默认格式和盘古格式。尤其对于文本类和图片类数据集,平台支持将其转换为专门用于训练盘古模型盘古格式,为后续模型训练提供高效的数据支持。 通过整合上述功能,数据工程模块不仅帮助用户高效构建高质量的训练数据集,还推动了模型的精确训练与持续优化,提升了AI应用开发的效率和成果的可靠性。

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  • 创建NLP大模型部署任务

    置,启动模型部署。 表1 NlP模型部署参数说明 参数分类 部署参数 参数说明 部署配置 模型来源 选择“盘古模型”。 模型类型 选择“NLP模型”。 部署模型 选择需要进行部署的模型。 部署方式 云上部署:算法部署至平台提供的资源池中。 最大TOKEN长度 模型可最大请求的上下文TOKEN数。

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  • 方案概述

    问答准确率高:对自有的全面的行业知识,在盘古模型的加持下,将问答的准确率提升25% 预测和分析更准确:结合盘古模型,通过对现有数据的分析,可以提供更准确的预测结果。助于企业做出更明智的决策,改进业务流程,并提高效率。 员工满意度高:基于盘古模型的能力提供个性化建议和改进措施,以提

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  • 数据量和质量均满足要求,为什么盘古大模型微调效果不好

    数据量和质量均满足要求,为什么盘古模型微调效果不好 这种情况可能是由于以下原因导致的,建议您排查: 训练参数设置:您可以通过绘制Loss曲线查询来确认模型的训练过程是否出现了问题,这种情况大概率是由于训练参数设置的不合理而导致了欠拟合或过拟合。请检查训练参数中的 “训练轮次”或

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  • 盘古推理SDK简介

    盘古推理SDK简介 推理SDK概述 盘古模型推理SDK是对REST API进行的封装,通过该SDK可以处理用户的输入,生成模型的回复,从而实现自然流畅的对话体验。 表1 推理SDK清单 SDK分类 SDK功能 支持语言 使用场景 推理SDK 对话问答(/chat/completions)

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  • 在MaaS应用实践中心查看应用解决方案

    企业搜索 服务、盘古数字人大脑和Dify,为具体的客户应用场景提供一整套解决方案。 KooSearch 企业搜索服务:基于在MaaS开源模型部署的模型API,搭建企业专属方案、LLM驱动的语义搜索、多模态搜索增强。 盘古数字人大脑:基于在MaaS开源模型部署的模型API,升级智能对话解决方案,含智能客服、数字人。

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  • 背景信息

    背景信息 企业数智员工解决方案是基于盘古语言模型开发。盘古模型致力于深耕行业,打造金融、政务、制造、矿山、气象、铁路等领域行业大模型和能力集,将行业知识know-how与模型能力相结合,重塑千行百业,成为各组织、企业、个人的专家助手。 在数智员工的开发过程中,我们使用了大规

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  • 使用API调用NLP大模型

    使用API调用NLP模型 模型部署成功后,可以通过“文本对话”API调用NLP模型。 表1 NLP模型API清单 API分类 API访问路径(URI) 文本对话 /v1/{project_id}/deployments/{deployment_id}/chat/completions

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