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2025-12-19
17:06
2024年LLM知识进步:数据驱动AI趋势与商业应用深度分析

根据Andrew Ng(@AndrewYNg)的分析,目前大型语言模型(LLM)的知识提升主要依赖于数据驱动的逐步改进,而非一蹴而就的技术突破。Ng指出,虽然LLM在通用性方面优于传统AI模型,但在适应和泛化能力上仍不及人类。针对编程、医疗、金融等特定领域,AI团队需要手动收集、清洗及生成高质量数据,过程繁琐且需大量人力(来源:deeplearning.ai/the-batch/issue-332)。此外,要实现LLM执行复杂任务(如网页浏览),还需搭建模拟环境进行强化学习训练。这种以数据为核心的AI研发方式,为数据工程、标注和AI基础设施等细分领域带来巨大商机。Ng预测,未来几年AI产业将依靠持续的渐进式创新推动实际应用与市场扩展,而非短期内实现通用人工智能。