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加速AI應用落地,大模型與智能體何以成為“雙驕” 原創

發布于 2024-8-1 13:44
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嘉賓丨詹坤林

撰稿丨諾亞

出品 | 51CTO技術棧(微信號:blog51cto)

在這個信息爆炸的時代,人工智能正悄然融入生活。然而,將AI技術迅速、高效地轉化為實用工具,始終是挑戰。在近期的WOT全球技術創新大會上,58同城高級總監、AI Lab負責人詹坤林分享了解決之道:通過使用大模型和AI智能體技術,突破傳統AI應用開發的局限,加速其落地,使人工智能成為觸手可及的智能伙伴。

1.搭建AI平臺,彌合算力到應用之間的巨大鴻溝

詹坤林介紹,“從去年開始我們全面擁抱大模型,尤其是大語言模型。在此背景下,我們構建了我們自己的垂類大語言模型——靈犀大模型(生成式人工智能服務備案編號:Beijing—LingXi—202407050027)。以此為基礎,我們對傳統的智能對話平臺進行了升級,并搭建了我們的智能體平臺,核心目的是讓我們的AI應用能夠快速落地。”

作為知名生活服務平臺,58同城的主要業務模式是連接B端與C端用戶,促成雙方交流,與此同時,近年來也在推動平臺內的交易閉環,進行產業化升級,深化產業價值鏈。

AI Lab作為58同城基礎平臺部,重點在支撐房產、招聘、汽車、本地服務四大業務線。鑒于從最基礎的AI算力到實際的AI應用之間存在巨大鴻溝,AI平臺就需要著力搭建橋梁,確保AI應用與算力高效對接,驅動創新實踐。

基于這一訴求,AI平臺架構分為這樣三層:底層為AI計算引擎,統一管理CPU/GPU資源,實現算力調度、模型訓練及推理,目標是“模型即服務”。在此基礎上,集成圖文音算法與大語言模型、多模態模型,供應用方調用構建服務;同時,為加速AI應用,增設AI應用平臺層,涵蓋智能對話、數字人、Agent等解決方案,使應用方能基于中間的應用平臺層的解決方案去快速落地應用;最終,讓AI應用滲透至銷售、客服、產品及內部辦公等全業務流程。

加速AI應用落地,大模型與智能體何以成為“雙驕”-AI.x社區圖片

2.構建大模型平臺,適應多樣化的業務場景和硬件環境

那具體來說要怎么做呢?

詹坤林首先提到了構建大語言模型平臺的思路:之所以要打造這樣一個平臺,一則是因為AI Lab作為平臺部門需要提供一個能夠滿足各業務線需求的通用平臺,使大家能夠便捷地利用大模型,避免重復造輪子;二則基于這樣的認知——通用的大語言模型結合Prompt提示在某些應用場景下可能難以滿足特定需求,需要應用方基于特定應用場景進行模型的微調。

在這樣的思路指引下,建設路徑也漸趨清晰:構建一套支持大語言模型訓練、推理的平臺,集成各類開源通用大模型,供應用方調用和微調。

落到實處,平臺建設遵循了這一路徑:集成了主流開源大模型,并嵌入LoRA、QLoRA微調算法及MoE訓練策略,支持從模型微調到一鍵部署的全流程。應用方僅需上傳數據,選擇微調方法,即可快速上線定制模型,利用開源推理框架如vLLM實現高效推理。

與此同時,詹坤林強調,有了平臺還不夠,還需要持續追蹤業界進展來不斷優化。比如,采用MoE架構,通過分割大模型為小模塊,減少推理時所需參數,優化GPU資源利用;再比如,針對GPU稀缺場景,采用S-LoRA技術,可以在同一張GPU卡上部署和運行多個微調過的模型,顯著降低部署成本。

3.打造垂類大模型“靈犀”,為具體業務場景量體裁衣

在58同城的創新之旅中,除了構建大模型平臺之外,打造垂類大模型是另一個重點。

考慮到58同城特有的房產、招聘等垂直場景,通用大模型往往因缺乏針對性數據而在這些領域表現平平。因此,AI Lab在搭建平臺之外開始著手開發專屬于58的垂直大模型,以期獲得更佳的場景適應性和表現效果。

據詹坤林介紹,為了避免從0到1的高昂成本,他們決定在開源模型基礎上,利用58同城豐富的業務數據進行增量預訓練,從而平衡模型性能與資源消耗。

訓練過程分為三個階段,融入58業務數據的同時引入公共數據,然后進行精心配比,確保模型既能夠吸收特定領域的知識,又能夠保留通用語言模型的能力,避免災難性遺忘的問題,之后再進行微調和對齊,確保其在特定任務上的表現達到最優。

在評測效果方面,靈犀大模型經公開數據集與內部場景雙重評測,相較于同尺寸開源模型,在特定指標上展現優勢。另外,安全模型的開發尤為關鍵,針對內容審核需求,如涉政、涉黃信息識別,靈犀安全大模型在與GPT4的對比中也展現出顯著優勢。

加速AI應用落地,大模型與智能體何以成為“雙驕”-AI.x社區圖片

目前,58同城靈犀大模型已經正式通過生成式人工智能服務備案(模型名稱:靈犀,備案單位:北京五八信息技術有限公司,上線備案編號:Beijing—LingXi—202407050027)。點擊可見

詹坤林還提到,在某些場景下,基于百億參數的模型去打造應用,相比千億參數模型更有優勢。“去年,在業界未開源大參數模型時,我們的百億參數模型效果和性能媲美甚至優于某閉源千億參數模型,證明小規模模型亦可高效應對復雜場景。”

為滿足不同技能水平團隊的需求,58同城AI Lab構建了全面的大模型API體系,不僅允許迅速部署內部模型,確保新模型發布后能即時上線,而且整合了市場上的商用大模型API,簡化了調用流程。

依托這套邏輯,AI平臺與應用方的合作形式靈活多樣:應用方可直接在平臺上微調模型;也可以采用垂直模型定制解決方案;即使是缺乏技術背景的團隊也可以直接收獲一站式服務。

4.建設AI Agent平臺,按下應用落地加速鍵

需要承認的是,對于不少應用方,尤其是小型團隊開發者來說,微調大模型還是成本過高、耗時過長。為此,58同城AI Lab以靈犀大模型作為大腦驅動,構建了一套AI Agent平臺,旨在加速AI應用落地。

詹坤林簡單說明了這套智能體平臺的構建過程:他們基于開源模型微調出適應Agent場景的模型,強化角色扮演(如扮演HR或銷售)和工具調用能力。經過優化,不僅提升了工具調用的準確性,還增強了模型的通用性能。

平臺的關鍵特色之一是自主研發的RAG功能,允許上傳文檔以構建知識庫,從而豐富AI的回答。工作流自動化使得AI Agent能獨立執行任務。

區別于業界其他智能體平臺只能在自有生態下生成智能體頁面,該平臺可以生成智能體API,提供的API便于開發者將智能體無縫整合進自定義應用,極大地提高了靈活性和創新空間。

對比多家智能體平臺,實測表明,在綜合場景下,因對文本向量化和大模型進行了針對性微調,平臺的RAG方案優勢明顯借助此技術,運營方即使無算法團隊,也能通過AI Agent平臺快速搭建應用。只需上傳文檔,系統便自動完成解析、向量化、檢索與排序,由大模型完成回答,大幅簡化了文檔問答的實現過程。

目前58同城正全面應用大模型技術,涉足銷售、客服、用戶體驗和內部辦公等多個領域,已成功部署逾50款AI應用。

以銷售培訓場景為例,58同城面對高流動性的電銷團隊,新員工需迅速掌握銷售技巧。傳統培訓耗資費時,涉及大量人力一對一指導話術。為解決此問題,引入了基于大模型的角色扮演機器人作為陪練,它能模仿優秀銷售的溝通方式及不同客戶的反應,幫助新員工通過互動學習提高銷售技能,減少真人培訓的成本。   

再比如,在內部辦公和研發效率方面,SQL智能助手優化了數據分析流程。這款工具專注于生成SQL語句、自動糾錯以及響應自然語言查詢,例如快速獲取部門收入數據或圖表展示,極大提升了決策者和業務團隊獲取關鍵信息的速度,減少了編寫復雜查詢的需求。

5.結語

最后,詹坤林分享了他關于大模型開發與應用的實踐總結:

第一,對于專注于特定垂直領域的公司而言,基于開源大模型開發的垂直模型展現出了顯著的優勢。

第二,參數量并非決定一切。不必對于模型大小過度焦慮,選擇模型時應更加注重具體應用場景的需求。

第三,無論是垂直模型的構建,大模型平臺的搭建,還是智能體平臺的開發,所有努力的共同目標都是為了孵化出具有重大影響力的應用。

總而言之,企業應該采取開放態度,積極利用大模型的力量,通過定制化和開放合作,尋求在垂直領域內創造對業務具有高價值、高影響力的新型應用,這一趨勢有望在未來幾年內持續發展并帶來行業變革。

本文轉載自??51CTO技術棧??,作者:諾亞

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已于2024-8-1 13:45:25修改
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