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人工智能大模型工业应用准确性测评
2024年3月版
1
一、前言
为贯彻落实党中央国务院关于促进人工智能发展的决策部署,中国工业互联网研究院依托通用人工智能与工业融合创新中心(简称“中心”),联合香港科技大学、中国经济信息社,深入研究人工智能大模型在工业领域的应用性能、技术架构、标准体系,并在此基础上,形成本报告。
结合工业企业大模型应用情况调研,本报告在原有工业知识问答准确性测评的基础上,新增数据分析、工程建模、文档生成、代码理解等四大场景,构建测试数据集,对国内外具有代表性的大模型进行测试,发布新一轮的准确性测评报告,供业界进行参考。
本报告测评结果虽经中心专家委论证,但因大模型迭代速度快,技术复杂,囿于工作团队专业知识和能力,报告难免存在分析结论不足等问题,且测评结果仅适用于测试期间,欢迎大家批评指正。
2
二、测评内容
2023年初至今,大模型技术发展突飞猛进,已逐步渗透至工业领域诸多环节,涵盖了知识问答、工程建模、数据分析、文档生成、代码理解等场景,正快速成长为工业转型升级和创新发展的重要动力。
工业应用准确性测评
石化化工行业
知识问答
结合工业知识,有理有据解答各领域专业性问题。
工程建模
面向工业问题,选取基础数学知识,建立数学模型进行求解。
数据分析
面向工业场景基础结构化数据,分析现象,描述趋势,得出结论。
文档生成
面向工业应用,有逻辑、有条理地生成总结性、分析性的文本。
代码理解
解答计算机编程问题,分析工业设计、控制代码安全性、计算复杂性。
依托国家工业互联网大数据中心,聚焦重点工业行业,汇集高质量语料,形成工业语料库,支撑大模型在工业领域应用测评;
依托国家工业互联网大数据中心,聚焦重点工业行业,汇集高质量语料,形成工业语料库,支撑大模型在工业领域应用测评;
结合工业企业调研,在原有知识问答基础上,新增四类工业应用测评场景,开展大模型在各应用场景的准确性测评。
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三、测评方法
测评流程 ? 评分标准
进行问答
调用待测试大模型API,收集大模型答案。
进行判分[2]
题目类型:每个场景抽取若干题目进行测试,题型以问答题为主。题目数量:知识问答:144道 ·
题目类型:每个场景抽取若干题目进行测试,题型以问答题为主。
题目数量:
知识问答:144道 ·数据分析:20道
工程建模:100道 ·文本生成:40道
代码理解:150道
注:各场景题目数量虽不一致,但考察要点总量保持在同一个数量级。
题目得分:需要结合具体题目的评分细则,按照步骤进行赋分,赋分后分数进行归一化处理。
场景得分:
场景得分为题目总分百分化处理后的分数。
若有细分场景,则场景总分为细分场景的平均成绩。
综合评分:由各场景算数平均分计算得出。
筛选题目
根据场景、难度、行业,选取有标准答案的题目,经人工校验后形成测试题。
生成判分标准[1]
利用GPT4将原有标准答案整理为评分标准,并通过人工校验提升判分标准科学性。
为更贴合应用场景实际,进一步评价模型的多维能力,本期测评题型以问答题为主;
为更贴合应用场景实际,进一步评价模型的多维能力,本期测评题型以问答题为主;
为保障判分的一致性与准确度,问答题的评分方式由人工判分改为大模型判分,并按步骤赋分。
4对于GPT4,先获取其回答,再用其生成标准答案、进行判分,避免信息泄露;
4
GPT4的API承诺不记录数据用于训练,参考业界成熟方案,使用GPT4的API生成标准答案和判分结果,减少测评误差。
四、测评结果-综合排名
大模型准确性排名Top20
大模型准确性排名Top20[1]
国际平均55
国内平均54
100
90
80
70
准确性60
准确性
50
40
30
20
010
0
综合能力上,GPT4处于领先地位,国内大模型文心一言、ChatGLM紧随其后;对于国内大模型,多个模型综合能力超过GPT3.5,包括文心一言、ChatGLM、星火3.5、通义千问等;
综合能力上,GPT4处于领先地位,国内大模型文心一言、ChatGLM紧随其后;
对于国内大模型,多个模型综合能力超过GPT3.5,包括文心一言、ChatGLM、星火3.5、通义千问等;
对于国外大模型,GPT4领先优势明显,其余模型差距较大。
模型版本号参见附录1。
四、测评结果-能力对比与变化趋势
各维度大模型最佳能力对比图[1] ? 国内大模型发展趋势[2]
10085
100
85
70
55
40
25
2023年6月底相对GPT
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