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正和生態(tài)AI知識庫正式發(fā)布!28年經(jīng)驗+雙模型,重構(gòu)生態(tài)治理智慧中樞

2025/06/05 76

近日,正和生態(tài)知識庫完成測試并正式發(fā)布。這一成果標(biāo)志著公司在生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域智能化轉(zhuǎn)型中邁出關(guān)鍵一步。該知識庫的核心系統(tǒng)“AI大模型助手”,深度融合正和生態(tài)28年行業(yè)經(jīng)驗、智譜GLM大模型基座,整合智譜Z1與Deepseek R1雙AI模型,構(gòu)建起覆蓋招投標(biāo)、規(guī)劃設(shè)計、工程建設(shè)和內(nèi)控管理全鏈條的智能交互中樞,可實現(xiàn)信息秒級檢索與智能精準(zhǔn)推送,為企業(yè)高效運轉(zhuǎn)、智能化決策以及創(chuàng)新能力提供強大支撐,為企業(yè)市場拓展和服務(wù)客戶提供有力支持。


正和生態(tài)AI大模型助手


01 構(gòu)建行業(yè)領(lǐng)先知識庫,打造清晰知識架構(gòu)


1.1 海量資源整合,奠定知識基石

生態(tài)修復(fù)行業(yè)涉及面廣,包括生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、流域(河道)治理、海岸帶保護(hù)與修復(fù)、生態(tài)景觀等多個領(lǐng)域,每個領(lǐng)域都有大量的技術(shù)、案例和政策法規(guī)。為了構(gòu)建全面、豐富的知識庫,我們投入了巨大的工作量。目前,知識庫已收錄公司自有招投標(biāo)條目439項、規(guī)劃設(shè)計條目519項、工程建設(shè)條目161項、內(nèi)控管理74項以及行業(yè)規(guī)范500余項,累計整理項目文件1萬余份。


知識庫收錄了海量正和生態(tài)自有項目資料


1.2 科學(xué)分類體系,精準(zhǔn)RAG策略

首先是基于業(yè)務(wù)場景,規(guī)劃知識庫的頂層架構(gòu),明確招投標(biāo)、規(guī)劃設(shè)計、工程建設(shè)及內(nèi)控管理等關(guān)鍵模塊,確保知識體系能夠緊密貼合公司的實際業(yè)務(wù)需求;其次是層次化細(xì)分模塊,構(gòu)建樹狀分類結(jié)構(gòu),使知識類別清晰明了。例如,在工程建設(shè)模塊中,依據(jù)業(yè)務(wù)場景對L1主業(yè)務(wù)(生態(tài)環(huán)境)、L2子業(yè)務(wù)(生態(tài)工程、生態(tài)運維)和L3業(yè)務(wù)產(chǎn)品(河流生態(tài)修復(fù)、城市棕地修復(fù)、近岸海域生態(tài)系統(tǒng)修復(fù)、海堤生態(tài)化改造、生態(tài)森林等)進(jìn)行細(xì)分,并按照一定的邏輯關(guān)系進(jìn)行組織,為后期數(shù)據(jù)向量化處理奠定基礎(chǔ);最后將實際知識資源,如文檔、數(shù)據(jù)表格、研發(fā)實驗數(shù)據(jù)等,按照上述分類架構(gòu)進(jìn)行整理,對應(yīng)創(chuàng)建子文件夾,實現(xiàn)知識有序存儲,以便提升知識復(fù)用與管理效率。


1.3 先進(jìn)技術(shù)路徑,構(gòu)建知識治理智能閉環(huán)

從各業(yè)務(wù)領(lǐng)域收集的相關(guān)數(shù)據(jù),對其進(jìn)行篩選、整理和清洗,確保數(shù)據(jù)的質(zhì)量和準(zhǔn)確性。運用高維向量技術(shù)對數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,將非結(jié)構(gòu)化的知識轉(zhuǎn)化為計算機(jī)能夠理解和處理的向量形式。同時,搭建助手工作流,開展提示詞工程,優(yōu)化輸入輸出,使模型能夠更好地理解用戶的問題和需求,并通過調(diào)優(yōu)Temperature、top-p等模型參數(shù),以適應(yīng)不同的業(yè)務(wù)場景和問題類型,提高模型的生成能力和準(zhǔn)確性。


知識庫搭建技術(shù)路徑


02 科學(xué)評測體系:三大維度200項精準(zhǔn)驗證,源于業(yè)務(wù)、歸于場景


2.1 植根于四大業(yè)務(wù)板塊的核心工作流與痛點

技術(shù)團(tuán)隊前期深入業(yè)務(wù)一線,通過訪談、問卷、實際工作分析等方式,系統(tǒng)性梳理了各板塊在知識檢索與應(yīng)用方面的差異性需求。規(guī)劃設(shè)計、工程建設(shè)強調(diào)方案的啟發(fā)性與創(chuàng)新性;招投標(biāo)、內(nèi)控管理則要求答案的精準(zhǔn)性與規(guī)范性,容錯率極低。


2.2 場景化能力驗證框架

為全面衡量Z1+知識庫是否具備解決實際問題的“場景化智能”,團(tuán)隊構(gòu)建了“雙層測試框架”。


第一層:測試類型分層(共200題)——聚焦知識運用形態(tài)

· 事實查詢類(80條):專門考察知識庫對精確信息(如制度原文、日期、標(biāo)準(zhǔn)等)的定位與復(fù)現(xiàn)能力。問題設(shè)計覆蓋招標(biāo)文件細(xì)則、各類合同范本關(guān)鍵條款、公司最新內(nèi)控政策條文等,確保“有據(jù)可依”的場景需求被充分覆蓋。

· 專業(yè)查詢類(120條):重點驗證知識庫對專業(yè)知識(如復(fù)雜設(shè)計規(guī)范、施工工藝要點、質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn))的理解、解釋、綜合與應(yīng)用能力。問題設(shè)計覆蓋生態(tài)設(shè)計原理、特殊工程驗收程序、合規(guī)風(fēng)險點解析等,針對需要“深入理解”和“策略建議”的專業(yè)場景。


第二層:評估指標(biāo)量化——聚焦知識品質(zhì)

· 知識覆蓋性:衡量在超過500份專業(yè)文檔構(gòu)成的企業(yè)知識庫中,準(zhǔn)確關(guān)聯(lián)并提取相關(guān)信息的能力(目標(biāo):無知識盲區(qū))。

· 事實一致性:嚴(yán)格比對知識庫輸出與原始權(quán)威資料(文檔庫)間的誤差,設(shè)定企業(yè)級嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn):誤差率需<1.2%(追求“零差錯”)。

· 表達(dá)邏輯合理性:評估答案是否符合特定業(yè)務(wù)場景的專業(yè)語匯與邏輯表達(dá),確保可讀性、專業(yè)性、邏輯性達(dá)標(biāo)(匹配度達(dá)96%)。

· 設(shè)立“對照組”:為具象化展現(xiàn)Z1+知識庫相較于基礎(chǔ)大模型(Z1)在“企業(yè)知識增強”后的顯著提升價值,精心設(shè)計了對照組測試。所有200項測試問題均要求Z1基礎(chǔ)模型(未接入企業(yè)知識庫)與Z1+知識庫同步作答,結(jié)果橫向?qū)Ρ惹逦沂玖酥R庫在特定企業(yè)知識場景下的“升級躍遷”。


招投標(biāo)測試集

規(guī)劃設(shè)計測試集

工程建設(shè)測試集

內(nèi)控管理測試集


2.3 業(yè)務(wù)導(dǎo)向的動態(tài)智慧引擎:按需調(diào)參,智能適配

差異需求量化與策略制定:基于前期對各板塊需求的深刻洞察,技術(shù)團(tuán)隊創(chuàng)新性地將大模型的“Temperature”參數(shù)作為核心調(diào)節(jié)杠桿。經(jīng)過預(yù)測試分析與模型行為研究,精確設(shè)定了差異化的參數(shù)調(diào)節(jié)方案:


· 規(guī)劃設(shè)計/工程建設(shè)板塊:Temperature ↑30%。經(jīng)反復(fù)測試驗證,此提升能有效激發(fā)模型在保證基礎(chǔ)準(zhǔn)確的前提下,生成具有多樣性和前瞻性的方案建議(如技術(shù)路線、替代工法、風(fēng)險預(yù)案等)。

· 招投標(biāo)/內(nèi)控管理板塊:Temperature ↓40%。通過大量穩(wěn)定性測試確認(rèn),此降幅可最大化抑制隨機(jī)性,確保回答高度聚焦于法規(guī)條款原文及唯一解,實現(xiàn)“章可循、條可依”的要求。


實測案例驗證效果:

· 生態(tài)工法方案查詢:規(guī)劃設(shè)計場景下,Z1+知識庫不僅給出標(biāo)準(zhǔn)方案,更延伸推薦了2-3種新型生態(tài)工法及適用條件。


規(guī)劃設(shè)計場景問答測試

Z1+知識庫答案

Z1答案


· 內(nèi)部管理條款查詢:內(nèi)控管理場景下,答案精確至管理制度文件第X章第Y條第Z款,定位誤差率為0。


內(nèi)控管理場景問答測試

Z1+知識庫答案

Z1答案


2.4 全景化驗收:三重維度深度驗證

為確保驗收結(jié)果的專業(yè)性與全面性,公司組建了由業(yè)務(wù)骨干及信息專家等21名核心成員構(gòu)成的驗收組,采用嚴(yán)謹(jǐn)?shù)陌俜种圃u估法,結(jié)合具體場景要求,對Z1+知識庫和Z1進(jìn)行分別打分,確保評估結(jié)果客觀可量化。


驗收組對Z1+知識庫和Z1分別打分


2.4.1 知識準(zhǔn)確性(平均分91/100):

· Z1+知識庫表現(xiàn):知識覆蓋性,文檔定位率99%,事實一致性誤差率<1.2%,場景匹配度96%。整體得分91。

· Z1表現(xiàn):知識覆蓋性,誤差率28.5%,泛化表述占74%。整體得分74。


2.4.2 功能完備性(平均分92/100):

· 多輪對話保持率:驗收組進(jìn)行高強度的連續(xù)追問(如連續(xù)10輪),嚴(yán)格測試對話歷史記憶、意圖理解與上下文邏輯連貫性,證明其具備實用級的多輪交互能力。


2.4.3 交互體驗(平均分85/100):

· 響應(yīng)速度:批量執(zhí)行高并發(fā)查詢,實測結(jié)果顯示98%的查詢能在2秒內(nèi)返回結(jié)果,滿足高效辦公需求。

· 動態(tài)更新能力:為驗證知識庫的實時更新與即時生效能力,驗收組在現(xiàn)場將最新的內(nèi)部管理文件《財務(wù)發(fā)票管理手冊》直接導(dǎo)入知識庫系統(tǒng),隨即抽取手冊中修訂的關(guān)鍵條款進(jìn)行即時檢索測試,檢索準(zhǔn)確率達(dá)到100%。


驗收評分


03 多方評價:知識庫助力企業(yè)發(fā)展


規(guī)劃設(shè)計部門的同事表示,知識庫為他們提供了豐富的設(shè)計資源和靈感。設(shè)計師靳桂龍說:"以前做項目時,需要花費大量時間查閱資料、尋找案例,現(xiàn)在則能夠快速找到相關(guān)的設(shè)計方案和技術(shù)資料,并通過人機(jī)交互,對項目有了很大的啟發(fā)性與創(chuàng)新性,大大縮短了設(shè)計周期。知識庫可以實時了解最新研究成果和行業(yè)動態(tài),不斷提升設(shè)計的前瞻性。"


項目管理中心總工程師田磊對知識庫贊不絕口:"在工程施工過程中,AI大模型助手就像一位經(jīng)驗豐富的老師傅,隨時為我們提供技術(shù)支持和解決方案。遇到施工難題時,只需在知識庫中搜索相關(guān)關(guān)鍵詞,就能找到類似的案例和解決方法,避免了重復(fù)試錯,提高了施工效率和質(zhì)量。同時,知識庫中的安全管理知識,也讓我們的施工更加規(guī)范、安全。"


招投標(biāo)部門的負(fù)責(zé)人譚燕云認(rèn)為:"知識庫中的招投標(biāo)案例和策略為我們制定投標(biāo)方案提供了重要參考,讓我們能夠更好地理解招標(biāo)文件要求,突出公司的優(yōu)勢和特色。"


內(nèi)控管理部門負(fù)責(zé)人田穎表示,知識庫在內(nèi)控管理工作中發(fā)揮了重要作用。"知識庫將公司的各項制度和流程進(jìn)行了系統(tǒng)化整理,方便員工查詢和學(xué)習(xí),提高了制度的執(zhí)行效率,為企業(yè)的合規(guī)經(jīng)營提供了有力保障。"


企業(yè)知識庫的搭建是一項持續(xù)的任務(wù),需要持續(xù)投入和不斷完善。實踐證明,知識庫不僅提升了企業(yè)的知識管理能力和創(chuàng)新能力,還為各業(yè)務(wù)板塊提供了有力的支持,增強了企業(yè)的核心競爭力。未來,我們將繼續(xù)優(yōu)化知識庫的內(nèi)容和功能,使其更好地服務(wù)于企業(yè)的發(fā)展,為生態(tài)修復(fù)行業(yè)的進(jìn)步做出更大的貢獻(xiàn)。

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