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应急管理部沈阳消防研究所顺利完成DeepSeek本地化部署与知识库构建

   日期:2025-03-12     作者:d34i6    评论:0    移动:http://m.razcy.com/news/9915.html
核心提示:新春以来,开源生成式人工智能大模型引爆全球,在各行各业掀起“人工智能+”的应用探索风潮。近日,应急管理部沈阳消防研究所组

新春以来,开源生成式人工智能大模型引爆全球,在各行各业掀起“人工智能+”的应用探索风潮。

近日,应急管理部沈阳消防研究所组建人工智能大模型研究专班,成功开展基于DeepSeek人工智能大模型部署、知识库构建、安全测评、数据训练、关键性能指标验证等多项工作,以好地服务消防救援实战,助推“数字消防”高质量发展与落地应用。



开展本地化部署与知识库构建


应急管理部沈阳消防研究所已完成DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B模型内网部署,开展了交互式问答、逻辑推理、意图识别、知识库搭建、RAG(检索-增强-生成)等基本能力验证工作。为配合消防行业深度应用,搭建了消防业务知识服务平台,汇聚了法律法规、标准规范、实战案例、预案规程等文档数据,并结合知识图谱等技术深度优化DeepSeek知识库。


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图1:交互式问答提问示例

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图2:交互式问答思考链示例 图片

图3:交互式问答结果示例

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图4:消防业务知识服务平台登录界面 图片

图5:消防业务知识服务平台文档管理界面




基于多模态技术
拓展DeepSeek应用场景


结合前期研究基础,应用多模态DeepSeek-Janus-pro大模型,搭建了火灾场景图文跨模态实验系统,实现了多帧连续图片的全场景实时文本转写,利用模型的图片与文字混合解析能力,综合分析场景消防要素信息,并提升模型整体推理能力,更好地适配消防行业多种业务需求。在原有基于人工智能的火灾监测预警新技术开发平台基础上,结合大模型先进推理性能,开展了基于DeepSeek大模型的火灾早期风险辨识和火灾非受控危险性的“行为”辨识算法研究。

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 图6:多模态智能识别问答示例一

图片图7:多模态智能识别问答示例二

图片图8:应急管理部沈阳消防研究所DeepSeek攻坚实验室

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图9:应急管理部沈阳消防研究所高性能大模型训练服务器




规范数据处理流程
构建安全防护体系


在信息安全方面,专班采用互联网云端采集与内网模型平台间单向数据导入模式,搭建了多模态消防私域数据中台,在保障内网数据安全的情况下,为DeepSeek模型获取互联网信息提供安全通道。另外,专班在深入研究国家互联网信息办公室联合七部门发布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》和全国网络安全标准化技术委员会发布《生成式人工智能服务安全基本要求》(TC260-003)标准的基础上,开展了面向人工智能大模型应用的全方位防护体系研究,涵盖部署环境安全、数据安全、网络安全、模型安全及应用安全等,并已初步制定了响应机制和保障措施。

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