隨著智能化的深入發(fā)展,大模型的時代已經(jīng)到來?,F(xiàn)在,大模型如雨后春筍般層出不窮,微軟 Azure OpenAI 等新服務(wù)的推出,不斷開創(chuàng)著人機交互的新形態(tài),也在助力每一位開發(fā)者把握技術(shù)變革帶來的創(chuàng)新機遇,構(gòu)建更多創(chuàng)新應(yīng)用,釋放數(shù)據(jù)價值,加速降本增效。
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但在大模型實際應(yīng)用的過程中,還面臨著海量的知識庫數(shù)據(jù)難梳理、難理解,大語言模型 LLM 應(yīng)用安全性等挑戰(zhàn)。智能技術(shù)如何助力企業(yè)化解大模型應(yīng)用中的種種挑戰(zhàn)和難題?
本期【比特熊充電棧】聯(lián)名系列,特邀凱捷咨詢(中國)有限公司工程師王勝楊和 NVIDIA 企業(yè)級開發(fā)者社區(qū)經(jīng)理李奕澎,解讀 Microsoft Build 中國黑客松挑戰(zhàn)賽 AOAI 企業(yè)解決方案,及 NVIDIA NeMo Guardrails,化解應(yīng)用挑戰(zhàn),加速應(yīng)用智能化更新。
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王勝楊
凱捷咨詢(中國)有限公司工程師
云原生,DevOps,Azure
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李奕澎
NVIDIA 企業(yè)級開發(fā)者社區(qū)經(jīng)理
NLP,Conversational-AI,LLM
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海量醫(yī)療文獻數(shù)據(jù)難研究?
基于 Azure OpenAI 搭建論文研究助手
生命科學(xué)行業(yè),在基因組單細胞和空間轉(zhuǎn)錄的醫(yī)學(xué)應(yīng)用中,主題知識庫不可或缺。但現(xiàn)有知識庫的建設(shè),需要大量人工去校正和審核,導(dǎo)致新知識共享非常緩慢。想要構(gòu)建生命科學(xué)行業(yè)全新知識庫,加速科學(xué)研究與醫(yī)學(xué)應(yīng)用,輔助藥物研發(fā)或臨床決策,還面臨三大難點:
?快:如何從海量文獻提取醫(yī)學(xué)專業(yè)的實體信息?
?準:專業(yè)要求高,如何能理解醫(yī)學(xué)專業(yè)文獻,理解文獻的總思路?
?狠:如何總結(jié)文獻關(guān)鍵信息,提升科研工作效率與成功的可能性?
智能技術(shù)如何促進生命科學(xué)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級?借助大語言模型的自然語言理解能力及自然語言生成能力,能從海量數(shù)據(jù)中快速提取出有效信息,并理解專業(yè)醫(yī)學(xué)文獻的關(guān)鍵信息。
凱捷咨詢基于 Azure OpenAI 搭建論文研究助手,使用 Azure OpenAI 對用戶問題意圖進行意圖判斷;利用 Azure OpenAI NLU 和 NLG 功能,加速業(yè)務(wù)人員對專業(yè)論文的概括、總結(jié)、實體提取等;集成 Lang chain 和自定義 Tool,構(gòu)建針對 DOI 的論文下載管道;文件上傳至 Embedding 管道,方便日后重復(fù)對某篇論文進行進一步研究;集成 LangSmith,實現(xiàn)對 GPT 調(diào)用的的監(jiān)視。
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?知識圖譜功能:通過角色扮演的方式,讓 GPT 作為基因領(lǐng)域的專家,為不熟悉醫(yī)學(xué)專業(yè)名詞的技術(shù)人員提供關(guān)鍵詞,通過 Azure Search,對文章進行關(guān)鍵詞提取,以此來構(gòu)建知識圖譜。
?論文研究 Copilot:當不想閱讀或遇到不熟悉的關(guān)鍵詞時,選中文章就能進行段落實時總結(jié)、名詞解釋、段落概括和翻譯。
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大模型安全難掌控?
基于 Azure 結(jié)合 NeMo Guardrails 構(gòu)建 LLM 可編程護欄
大語言模型 LLM 是功能強大的工具,企業(yè)和開發(fā)者都在探索 LLM 的落地應(yīng)用,但在實際使用過程中也存在著大量的風(fēng)險。用戶可能會接觸到 LLM 生成的不當、有害和有偏見的內(nèi)容,甚至是危險信息,存在安全隱患。
智能技術(shù)如何為 LLM 應(yīng)用戴上安全“護欄”?NVIDIA NeMo Guardrails 是一個開源工具庫,致力于使 LLM 大語言模型的使用更加合法合規(guī)。它可以輕松將可編程護欄添加到基于 LLM 的對話系統(tǒng)中,控制大型語言模型輸出的特定方式,例如不談?wù)撨`規(guī)內(nèi)客、以特定方式響應(yīng)特定用戶請求、遵循預(yù)定義的對話路徑、使用特定語言風(fēng)格、提取結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)等。NeMo Guardrails 的核心價值是能夠編寫防護圍欄來指導(dǎo)對話,定義 LLM 驅(qū)動的機器人在某些主題上的行為,構(gòu)建值得信賴、安全可靠的 LLM 對話系統(tǒng)。
? 話題限定護欄 (topical guardrails):防止大模型“跑題”;
?對話安全護欄 (safety guardrails):避免大模型輸出時“胡言亂語”;
?攻擊防御護欄 (security guardrails):防止 AI 平臺收到惡意攻擊。
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基于 Azure 云平臺將 NeMo Guardrails 與 Azure OpenAI 相結(jié)合,能快速為 Azure OpenAI 中的 ChatGPT 大模型添加 LLM 可編程護欄系統(tǒng),避免潛在風(fēng)險。構(gòu)建 LLM 可編程護欄的步驟如下:
? 申請 Azure 賬號;
? 開通 Azure Machine Learning 服務(wù)(注意選擇計算資源);
?打開終端執(zhí)行:安裝 OpenAI、NeMo Guardrails;
?開通 Azure OpenAI 服務(wù),導(dǎo)入 NeMo Guardrails 大模型護欄及護欄配置文件工具類/從 langchain 中導(dǎo)入 Azure Chat OpenAI 工具類,傳入 Azure OpenAI 的 API-KEY、endpoint、deployment_name 等關(guān)鍵參數(shù);
?在Azure Machine Learning中,把NeMo Guardrails 與 Azure OpenAI 結(jié)合使用,讀取配置文件和 Colang 文件,進行人機交互對話邏輯的設(shè)計,構(gòu)建更加安全可靠的 LLM 對話引擎。
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想了解更多 NeMo Guardrails 與 Azure OpenAI 的結(jié)合使用的操作指南和干貨知識,點擊文末“閱讀原文”,就可以回看【比特熊充電棧】學(xué)習(xí)實踐。
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原文標題:【比特熊充電棧】Azure OpenAI 守護大模型數(shù)據(jù)與安全!
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