1)設計并構(gòu)建一個基于 自研的Decoder-only GPT系列架構(gòu)的 0penCSG 醫(yī)療大模型,參數(shù)量達到70 億,采用自研G性能中英文雙語分詞器,J大提Gtoken 壓縮比,自研基座模型架構(gòu)但同時易于轉(zhuǎn)換為llama、mistral、qwen等主流模型結(jié)構(gòu),以實現(xiàn)更好的下游應用表現(xiàn)。
2)收集和處理大規(guī)模G質(zhì)量的醫(yī)療數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)比例為 60% 醫(yī)療專業(yè)數(shù)據(jù) +40%通用數(shù)據(jù),確保模型能學習到豐富的醫(yī)學知識。醫(yī)療數(shù)據(jù)包括但不限于各科權(quán)威教材、臨床指南、醫(yī)學文獻、病歷報告、醫(yī)患對話語料等。
3)基于自研的G性能、G可用、可拓展的LightLLM分布式大模型訓練框架,在海量異構(gòu)數(shù)據(jù)上對OpenCSG 醫(yī)療大模型進行G效訓練,大限度提升模型理解和生成醫(yī)學語言的能力。
4)引入多維度評估體系,在訓練過程中持續(xù)跟蹤模型性能。涵蓋醫(yī)學語言理解、知識掌握、語言生成、邏輯推理、安全和倫理等方面的能力評估。
1)基于自研架構(gòu) OpenCSG 醫(yī)療大模型研發(fā)的智能問診、自動處方分析、醫(yī)療知識檢索等系列創(chuàng)新應用,助力醫(yī)療L域科技公司打造行業(yè)L先的智慧醫(yī)療服務平臺。
2) OpenCSG 醫(yī)療大模型的不錯表現(xiàn)將為醫(yī)療L域科技公司在醫(yī)療 AI市場開拓新的業(yè)務場景,樹立技術(shù)L導力品牌形象,吸引更多醫(yī)療機構(gòu)達成戰(zhàn)略合作。
3)探索大語言模型技術(shù)和傳統(tǒng)醫(yī)學專家知識的佳結(jié)合路徑,形成可規(guī)模化復制的經(jīng)驗模式。為醫(yī)療L域科技公司在醫(yī)療及更多垂直行業(yè)大模型應用方面積累寶貴的技術(shù)和商業(yè)化經(jīng)驗。
本案例采用OpenCSG 自研的 LightLLM 分布式訓練框架進行 OpenCSG 醫(yī)療大模型的預訓練。 預訓練數(shù)據(jù)采集與清洗:
數(shù)據(jù)采集
1)根據(jù)項目預算,與醫(yī)學數(shù)據(jù)供應商合作采購G質(zhì)量結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化醫(yī)療數(shù)據(jù),包括但不限于:
OpenCSG 醫(yī)療大模型的研發(fā)成功,將實現(xiàn)人工智能技術(shù)與傳統(tǒng)醫(yī)學專家經(jīng)驗的G度融合,促進人機協(xié)同診療新模式的形成,助推智慧醫(yī)療行業(yè)的變革發(fā)展。OpenCSG 公司將為醫(yī)學醫(yī)療科技公司基于項目成果持續(xù)打造面向全科醫(yī)療的"醫(yī)學認知智能",引L多模態(tài)醫(yī)學大模型的技術(shù)趨勢,在醫(yī)療AIL域確立難以撼動的L導者地位。
大模型+醫(yī)療的結(jié)合有望催生智能教學、科研輔助、新藥研發(fā)等全新應用,幫助醫(yī)學科技公司持續(xù)發(fā)掘新的價值空間,牽引產(chǎn)學研用一體化創(chuàng)新。
隨著基于 OpenCSG 醫(yī)療大模型的應用規(guī)模化落地,將為醫(yī)療服務供給側(cè)帶來效率倍增。廣大患者可享受到更加出色、均等的智能化診療服務,大幅提升就醫(yī)獲得感。
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