Новая система категоризации запросов для улучшения точности больших языковых моделей и снижения галлюцинаций в специализированных областях.

 Microsoft Researchers Introduce Advanced Query Categorization System to Enhance Large Language Model Accuracy and Reduce Hallucinations in Specialized Fields





Ответ на запросы об искусственном интеллекте

Применение Разработанной Системы Категоризации Запросов для Улучшения Точности Больших Языковых Моделей

Большие языковые модели (LLM) изменили область искусственного интеллекта своей способностью генерировать текст, близкий к человеческому, и выполнять сложные рассуждения. Однако LLM требуют помощи в выполнении задач, требующих знания в специфических областях, особенно в здравоохранении, праве и финансах. Для преодоления ограничений таких моделей предлагается улучшить их с помощью внешних данных. Интеграция соответствующей информации делает модели более точными и эффективными, значительно повышая их производительность. Техника Retrieval-Augmented Generation (RAG) – яркий пример такого подхода, позволяющая LLM извлекать необходимые данные в процессе генерации для предоставления более точных и своевременных ответов.

Проблемы и Решения

Одной из основных проблем в развертывании LLM является их неспособность обрабатывать запросы, требующие конкретной и актуальной информации. В то время как LLM высокоэффективны в работе с общими знаниями, они терпят неудачи при выполнении специализированных или оперативных запросов. Такое происходит из-за того, что большинство моделей обучаются на статических данных и могут обновлять свои знания только с внешними входными данными. Поэтому важно разработать модель, способную динамически привлекать соответствующие данные для удовлетворения конкретных потребностей этих областей.

Существующие решения, такие как fine-tuning и RAG, сделали определенные шаги в решении этих проблем. Fine-tuning позволяет переобучить модель на данных, специфичных для области, настраивая ее для конкретных задач. Однако этот подход требует много времени и обширных обучающих данных, которые не всегда доступны. Более того, fine-tuning часто приводит к переобучению, когда модель становится слишком специализированной и нуждается в помощи с общими запросами. С другой стороны, RAG предлагает более гибкий подход. Вместо полаганиясь только на предварительно обученные знания, RAG позволяет моделям извлекать внешние данные в реальном времени, улучшая их точность и актуальность. Несмотря на свои преимущества, RAG все еще сталкивается с несколькими проблемами, например, сложность обработки неструктурированных данных, которые могут представляться в виде текста, изображений и таблиц.

Преимущества Исследования

Исследователи из Microsoft Research Asia предложили новый метод, который категоризирует запросы пользователей на четыре уровня в зависимости от сложности и типа необходимых внешних данных. Эти уровни включают явные факты, неявные факты, интерпретируемые обоснования и скрытые обоснования. Такая категоризация помогает настроить подход модели к извлечению и обработке данных, обеспечивая выбор наиболее релевантной информации для задачи. Например, запросы на явные факты включают простые вопросы, например, “Какая столица Франции?”, где ответ можно извлечь из внешних данных. Запросы на неявные факты требуют более сложного рассуждения, например, объединения нескольких фрагментов информации для вывода заключения. Запросы на интерпретируемые обоснования включают в себя предписания, характерные для конкретной области, тогда как запросы на скрытые обоснования требуют глубокого рассуждения и часто занимаются абстрактными концепциями.

Метод, предложенный Microsoft Research, позволяет LLM различать эти типы запросов и применять соответствующий уровень рассуждения. Например, в случае запросов на скрытые обоснования, где нет четкого ответа, модель может выявлять закономерности и использовать методы рассуждения, характерные для конкретной области, для формирования ответа. Разбив запросы на эти категории, модель становится более эффективной в извлечении необходимой информации и предоставлении точных, контекстно обусловленных ответов. Такая категоризация также помогает снизить вычислительную нагрузку на модель, поскольку теперь она может сосредоточиться на извлечении только данных, релевантных для типа запроса, а не сканировании огромного объема несвязанной информации.

Результаты

Проведенное исследование подчеркивает впечатляющие результаты данного подхода. Система значительно улучшила производительность в специализированных областях, таких как здравоохранение и анализ права. Например, в приложениях в области здравоохранения модель снизила частоту галлюцинаций до 40%, предоставляя более обоснованные и надежные ответы. Точность модели в обработке сложных документов и предоставлении детального анализа увеличилась на 35% в правовых системах. В целом, предложенный метод позволил более точно извлекать релевантные данные, что привело к лучшим решениям и более надежным результатам. Исследование показало, что системы на основе RAG снизили число случаев галлюцинаций, опираясь ответы модели на проверяемые данные, улучшая точность в критических приложениях, таких как медицинская диагностика и обработка правовых документов.

В заключение, это исследование предлагает важное решение одной из фундаментальных проблем в развертывании LLM в специализированных областях. За счет введения системы категоризации запросов на основе сложности и типа, исследователи из Microsoft Research разработали метод, который повышает точность и интерпретируемость выводов LLM. Такой подход позволяет LLM извлекать наиболее релевантные внешние данные и эффективно применять их к специфическим запросам, снижая галлюцинации и улучшая общую производительность. Исследование продемонстрировало, что использование структурированной категоризации запросов может улучшить результаты на 40%, что является значительным шагом вперед в системах на основе ИИ. Решая проблему извлечения данных и интеграции внешних знаний, данное исследование предлагает путь к более надежным и прочным приложениям LLM в различных отраслях.



Мобильная разработка на заказ и готовые решения

Мобильная разработка

Готовые и индивидуальные решения

Веб решения - разработка сайтов и сервисов

Web решения

Получите бесплатную консультацию по веб-разработке прямо сейчас

Аутсорсинг, подбор специалистов и команд разработки

Аутсорсинг

Выберите своего специалиста сегодня и начните свой проект

Новости

  • UI-R1: Улучшение предсказания действий GUI с помощью обучения с подкреплением

    UI-R1 Framework: Улучшение предсказания действий GUI с помощью ИИ Обзор проблемы Традиционный метод обучения больших языковых моделей (LLMs) и агентов графического пользовательского интерфейса (GUI) требует больших объемов размеченных данных, что приводит к длительным…

  • Эффективное Масштабирование Времени Вывода для Бизнеса

    Оптимизация времени вывода для потоковых моделей: практические бизнес-решения Введение Недавние разработки в области искусственного интеллекта сместили акцент с увеличения размера модели и объема обучающих данных на повышение эффективности вычислений во время вывода. Эта…

  • Устойчивое развитие AI для временных рядов с помощью синтетических данных: инновационный подход Salesforce

    Возможности ИИ для анализа временных рядов с использованием синтетических данных Анализ временных рядов имеет огромное значение для бизнеса, но он сталкивается с проблемами доступности и качества данных. Использование синтетических данных может решить эти…

  • Руководство по решению уравнения Бюргера 1D с помощью PINNs в PyTorch

    Практическое руководство по преобразованию бизнеса с помощью ИИ Это руководство демонстрирует, как использовать физически обоснованные нейронные сети (PINNs) для решения уравнения Бургенса и как такие технологии могут улучшить бизнес-процессы и реальную жизнь. Шаги…

  • Открытие OpenVLThinker-7B: Новый уровень визуального мышления для бизнеса

    Улучшение визуального мышления с OpenVLThinker-7B Понимание проблемы Модели, объединяющие обработку языка и интерпретацию изображений, испытывают трудности с многошаговым мышлением. Это создает проблемы в таких задачах, как понимание графиков и решение визуальных математических задач.…

  • Создание агента по анализу данных с использованием Gemini 2.0 и Google API

    Создание агента научных данных с интеграцией ИИ Введение Этот гид описывает, как создать агента научных данных, используя библиотеку Pandas на Python и возможности генеративного ИИ от Google. Следуя этому руководству, бизнес сможет использовать…

  • TxGemma: Революция в разработке лекарств с помощью ИИ от Google

    Введение в TxGemma Разработка лекарств – это сложный и дорогостоящий процесс. TxGemma от Google AI предлагает инновационные решения для оптимизации этого процесса, что позволяет сэкономить время и ресурсы. Решение TxGemma TxGemma использует большие…

  • Открытый Глубокий Поиск: Демократизация ИИ-поиска с помощью открытых агентов рассуждения

    Практические бизнес-решения на основе Open Deep Search (ODS) 1. Автоматизация процессов Определите области, где ИИ может автоматизировать рутинные задачи, что приведет к повышению эффективности и производительности. 2. Улучшение взаимодействия с клиентами Используйте ИИ…

  • Оценка глубины изображения с использованием Intel MiDaS на Google Colab

    Практические бизнес-решения с использованием оценки глубины через монохромное изображение Оценка глубины из одного RGB-изображения с помощью модели Intel MiDaS может значительно улучшить бизнес-процессы, такие как: Улучшение взаимодействия с клиентами через дополненную реальность. Оптимизация…

  • TokenBridge: Оптимизация токенов для улучшенной визуальной генерации

    TokenBridge: Оптимизация визуальной генерации с помощью ИИ Введение в модели визуальной генерации Модели визуальной генерации на основе автогрессии значительно продвинулись в синтезе изображений, благодаря их способности использовать механизмы предсказания токенов, вдохновленные языковыми моделями.…

  • Колмогоров-Тест: Новый Стандарт Оценки Моделей Генерации Кода

    П practical business solutions Чтобы использовать возможности ИИ в вашем бизнесе, рассмотрите следующие стратегии: 1. Определите возможности автоматизации Ищите повторяющиеся задачи или взаимодействия с клиентами, которые ИИ может оптимизировать. Это поможет сократить время…

  • CaMeL: Надежная защита больших языковых моделей от атак

    Улучшение безопасности с помощью CaMeL Введение в проблему Большие языковые модели (LLM) играют важную роль в современных технологиях, но сталкиваются с угрозами безопасности, такими как атаки через инъекции команд. Эти угрозы могут привести…

  • Преобразование бизнес-процессов с помощью AI: Фреймворк PLAN-AND-ACT

    Преобразование бизнес-процессов с помощью ИИ: Рамочная структура PLAN-AND-ACT Понимание проблем Компании сталкиваются с вызовами при использовании ИИ, такими как сложность выполнения задач и адаптация к динамичным условиям. Это требует перевода пользовательских инструкций в…

  • DeepSeek V3-0324: Революция в AI для бизнеса

    Введение Искусственный интеллект (ИИ) значительно развился, но многие компании сталкиваются с высокими затратами на вычисления и разработку больших языковых моделей (LLM). Решение этих проблем возможно благодаря новейшей модели DeepSeek-V3-0324. Решение DeepSeek-V3-0324 Модель DeepSeek-V3-0324…

  • Понимание и улучшение многоагентных систем в ИИ

    Понимание и улучшение многопользовательских систем Введение в многопользовательские системы Многопользовательские системы (MAS) включают сотрудничество нескольких агентов ИИ для выполнения сложных задач. Несмотря на их потенциал, эти системы часто работают хуже, чем одноагентные решения.…

  • Gemini 2.5 Pro: Революция в Искусственном Интеллекте

    Практические бизнес-решения Трансформация бизнес-процессов Компании могут использовать AI-модели, такие как Gemini 2.5 Pro, для повышения операционной эффективности. Вот несколько практических шагов: 1. Определите возможности автоматизации Изучите процессы, которые можно автоматизировать. Анализируйте взаимодействия с…

  • Современные решения для оценки позы человека в бизнесе

    Бизнес-решения: Продвинутая оценка позы человека Введение в оценку позы человека Оценка позы человека — это инновационная технология, которая преобразует визуальную информацию в практические данные о движении человека. Используя такие модели, как MediaPipe, компании…

  • RWKV-7: Эффективное Моделирование Последовательностей для Бизнеса

    Введение в RWKV-7 Модель RWKV-7 представляет собой значительное достижение в области моделирования последовательностей благодаря инновационной архитектуре рекуррентной нейронной сети (RNN). Это более эффективная альтернатива традиционным авторегрессионным трансформерам, особенно для задач, требующих обработки длинных…