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什么是AI垂直大模型,AI垂直大模型賦能行業(yè)智能化深水區(qū)探索與落地

來源:北大青鳥總部 2025年04月22日 22:22

摘要: ?當(dāng)我們提起“大模型”時,多數(shù)人第一時間想到的是ChatGPT、Claude或國內(nèi)的通義千問、文心一言等。這些都是通用大模型,以“什么都能回答”為目標(biāo),泛化能力強、覆蓋范圍廣。

當(dāng)我們提起“大模型”時,多數(shù)人第一時間想到的是ChatGPT、Claude或國內(nèi)的通義千問、文心一言等。這些都是通用大模型,以“什么都能回答”為目標(biāo),泛化能力強、覆蓋范圍廣。但與此同時,另一股正在悄然崛起的力量也值得我們關(guān)注——AI垂直大模型

相比通用大模型的“萬金油”特性,垂直大模型則像是一把鋒利的手術(shù)刀,深耕某一特定領(lǐng)域,聚焦實用性和精度,正在被越來越多的企業(yè)、行業(yè)和政府部門所青睞。

那么,什么是AI垂直大模型?它和通用大模型有什么本質(zhì)差異?

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一、什么是“AI垂直大模型”?

簡單來說,AI垂直大模型指的是專注于特定行業(yè)或任務(wù)場景的大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練模型。它不是像ChatGPT那樣什么都懂,而是“專精特能”。

比如:

法律垂直模型,專精于法條理解、合同審核、案件推理;

醫(yī)療垂直模型,可以讀懂病歷、輔助診斷、生成報告;

金融垂直模型,更懂行情、法規(guī)、風(fēng)控語言;

工業(yè)制造模型,能聽懂設(shè)備異常描述、理解工藝流程;

教育垂直模型,熟悉教材大綱、教學(xué)語言、試題風(fēng)格。

一句話總結(jié):它懂行業(yè)術(shù)語、熟悉業(yè)務(wù)流程,更貼近一線需求。

二、為什么需要“垂直大模型”而非通用大模型?

許多人有個疑問:通用大模型不是可以做很多事嗎?為什么還需要垂直模型?

這是一個非?,F(xiàn)實的認(rèn)知誤區(qū)。我們可以打個比方:

通用大模型就像一個全科醫(yī)生,你問什么都能回答兩句,但真要做腦外科手術(shù),它肯定不如一個??漆t(yī)生來得專業(yè)、精準(zhǔn)。

現(xiàn)實業(yè)務(wù)需求往往具備幾個特性:

語言體系復(fù)雜且專業(yè) 比如“EBITDA、流動性覆蓋率、股權(quán)質(zhì)押”等術(shù)語,非行業(yè)內(nèi)模型根本難以理解;

場景上下文關(guān)聯(lián)強 工業(yè)設(shè)備的報警代碼、金融法規(guī)的穿透式理解、醫(yī)學(xué)報告的歷史追蹤等,都需要強大的背景融合能力;

錯誤容忍度低 一次醫(yī)療診斷出錯、法律條文理解失誤、金融風(fēng)控判斷偏差,可能帶來的是巨大的風(fēng)險或損失。

因此,只有垂直模型,才可能真正“下沉”到這些高專業(yè)度場景中,提供高價值決策輔助。

三、AI垂直大模型如何訓(xùn)練出來的?

訓(xùn)練垂直模型并不只是換個數(shù)據(jù)那么簡單,它本身需要以下幾個階段協(xié)同工作:

1. 基礎(chǔ)模型選擇

可以基于已有的開源大模型(如LLaMA、ChatGLM、Baichuan)進行“蒸餾”或“精調(diào)”,形成一套輕量但結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的基礎(chǔ)架構(gòu)。

2. 行業(yè)語料構(gòu)建

這是關(guān)鍵環(huán)節(jié)。需要構(gòu)建高質(zhì)量、結(jié)構(gòu)化、清洗后的專業(yè)語料庫。例如:

法律模型:包含判決書、法條注釋、合同文本等;

醫(yī)療模型:包含電子病歷、醫(yī)學(xué)指南、影像報告等;

工業(yè)模型:設(shè)備手冊、傳感器數(shù)據(jù)、作業(yè)流程文檔等。

3. 微調(diào)與RAG融合

微調(diào)主要解決模型的行業(yè)風(fēng)格適配問題,RAG(檢索增強生成)機制則確保模型可以實時檢索行業(yè)知識庫,提升答案準(zhǔn)確率與時效性。

4. 安全性與合規(guī)性訓(xùn)練

特別是在醫(yī)療、金融、政務(wù)領(lǐng)域,還必須對模型進行“約束微調(diào)”,防止越權(quán)生成內(nèi)容,保障用戶信息安全。

四、AI垂直大模型正在落地的場景

在過去一年中,不少垂直模型已經(jīng)實現(xiàn)真實落地,且初步展現(xiàn)了商業(yè)化價值:

法院系統(tǒng):AI輔助判案、文書起草已在多個地區(qū)試點,準(zhǔn)確率接近95%,減輕法官負(fù)擔(dān);

銀行業(yè)客服:金融專屬模型能理解用戶的貸款、理財、征信等需求,替代傳統(tǒng)話術(shù)型機器人;

智慧工廠:對接PLC設(shè)備的自然語言接口,工程師用“說”的方式調(diào)試設(shè)備成為現(xiàn)實;

醫(yī)療問診:模型能自動補全病史、生成初步診斷建議,輔助醫(yī)生提升效率;

教育機構(gòu):AI助教、作業(yè)點評、個性化輔導(dǎo),已逐步從K12擴展到成人教育。

五、垂直大模型不是“萬靈藥”,但是“深水工具”

雖然垂直大模型前景廣闊,但也有很多企業(yè)在實踐中踩過坑。主要問題包括:

語料構(gòu)建難度大:專業(yè)數(shù)據(jù)往往分散在各業(yè)務(wù)系統(tǒng)中,不成體系,甚至存在語義混亂問題;

人才復(fù)合要求高:既懂模型訓(xùn)練又懂行業(yè)知識的人才鳳毛麟角;

部署門檻依舊存在:企業(yè)一旦選擇私有化部署,還需承擔(dān)模型維護與更新成本;

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)未形成:垂直模型的效果評估機制尚不統(tǒng)一,易造成選擇困難。

但總體來看,隨著開源生態(tài)日趨成熟、LoRA等輕量調(diào)優(yōu)方法普及,以及政府與大型企業(yè)的共同推動,AI垂直大模型的門檻正在被迅速“拉低”。

它可能不會替代通用大模型,但一定會成為企業(yè)智能化的“深水工具”,在各行業(yè)中發(fā)揮定向爆破式的價值。

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總結(jié)

通用大模型的時代造就了AI普及的浪潮,而垂直大模型的崛起,則代表著AI開始走進現(xiàn)實的“廠房、銀行、教室與手術(shù)室”。

未來的競爭,不再是“誰有模型”,而是“誰的模型更懂行業(yè)、更能解決問題”。

標(biāo)簽: ai垂直大模型
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