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农业大模型:关键技术、应用分析与发展方向

作   者:
郭旺杨雨森吴华瑞朱华吉缪祎晟顾静秋
作者机构:
国家农业信息化工程技术研究中心
关键词:
多模态机器学习深度学习大模型自主决策农业知识服务生成式人工智能
期刊名称:
智慧农业(中英文)
i s s n:
2096-8094
年卷期:
2024 年 6 卷 002 期
页   码:
1-13
摘   要:
[目的/意义]近年来,人工智能在农业领域的应用取得了显著进展,但仍面临诸如模型数据收集标记困难、模型泛化能力弱等挑战.大模型技术作为近期人工智能领域新的热点技术,已在多个行业的垂直领域中展现出了良好性能,尤其在复杂关联表示、模型泛化、多模态信息处理等方面较传统机器学习方法有着较大优势.[进展]本文首先阐述了大模型的基本概念和核心技术方法,展示了在参数规模扩大与自监督训练下,模型通用能力与下游适应能力的显著提升.随后,分析了大模型在农业领域应用的主要场景;按照语言大模型、视觉大模型和多模态大模型三大类,在阐述模型发展的同时重点介绍在农业领域的应用现状,展示了大模型在农业上取得的研究进展.[结论/展望]对农业大模型数据集少而分散、模型部署难度大、农业应用场景复杂等困难提出见解,展望了农业大模型未来的发展重点方向.预计大模型将在未来提供全面综合的农业决策系统,并为公众提供专业优质的农业服务.
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