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吴凌翔-多模态大模型的实践与思考.pdf

上传人: 哆哆 编号:630900 2025-04-19 57页 23.97MB

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根据报告的内容,本文主要介绍了吴凌翔博士及其团队在多模态大模型领域的实践与思考。吴凌翔博士是中科院自动化所副研究员、武汉人工智能研究院算法总监,主要研究大规模预训练模型、多模态理解与生成等人工智能应用关键技术。 文章首先介绍了紫东太初多模态大模型的技术发展,包括紫东太初1.0和紫东太初2.0两个版本。紫东太初1.0首次提出了多任务多模态自监督学习框架,建立了弱关联多模态数据语义统一表示,实现了图像、文字、语音等不同模态数据之间的统一表示和互相生成。紫东太初2.0则提出了全模态多任务统一生成式学习框架,实现了全模态低成本协同关联优化学习,具有更强的拓展性。 文章还介绍了紫东太初多模态大模型的应用落地,包括在智慧交通、智慧金融、智慧医疗、智慧教育、智慧文旅等领域的应用案例。紫东太初多模态大模型在这些领域的应用,实现了数据智能标注、高效模型训练、模型灵活部署,提高了工作效率,降低了成本。 最后,文章展望了通向AGI通用人工智能的路径,包括类脑智能、信息智能和博弈智能三个方面。我国在人工智能与脑科学融合交叉方面具有良好的基础,有望在可持续、低碳AI方面取得突破。
紫东太初多模态大模型如何实现多模态理解与生成? 紫东太初多模态大模型在哪些场景中得到应用? 紫东太初多模态大模型如何助力智慧医疗和智慧教育?
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