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让大湾区成为数据安全使用典范
南方都市报· 2025-09-15 23:10
数据质量 - 数据质量是大模型训练中最重要的一环 需通过无监督机器学习发现异常数据或有监督方法通过专家标签识别低质量数据 [2][4] - 数据量不足会直接影响数据质量 联合实验室需整合大湾区高校资源构建大数据平台 推动工业界合作项目积累高质量数据 [4] - 实验室可推出数据测试平台供各类大模型测试性能并改进不足 [4] 数据关联与应用 - 智能体落地需解决数据互联问题 当前技术难题在于智能体间缺乏协同与数据串通 应聚焦垂直行业具体应用场景 [6] - 大模型在产业应用具高价值 例如保险业可通过大模型文件处理能力提升理赔案效率 [5] - 数据驱动需实现良性循环 通过实际应用让用户体会便利性而非贪大求全 [6] 数据安全 - 数据安全涉及技术手段如同态加密和隐私计算 需在数据共享与安全间平衡 例如医疗数据隐藏姓名后仍可能通过其他信息映射身份 [5] - 需建立政策与制度层面的数据保护机制 包括数据共享协议和保密协议 引导正确使用数据 [5][8] - 大模型训练涉及商业与个人隐私 需设计保护机制防止敏感问题错误回答 警惕数据投毒等网络攻击风险 [9] 平台与联盟建设 - 联合实验室可整合大湾区高校研究力量 通过联盟协议推动数据安全使用 实现参与者共赢 [8] - 实验室应发挥枢纽作用 推动安全数据积累与开放共享 使大湾区成为数据安全使用典范 [8][10] - 实验室需建设大数据平台和数据测试平台 助力大模型性能测试与改进 [4][10]