一种基于大模型Agent的材料数据质量评价方法

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一种基于大模型Agent的材料数据质量评价方法
申请号:CN202510072136
申请日期:2025-01-17
公开号:CN119993341B
公开日期:2025-10-14
类型:发明专利
摘要
本申请公开了一种基于大模型Agent的材料数据质量评价方法,涉及材料科学与智能化数据管理技术领域。该方法首先,基于规则集并通过实时反馈和循环检测机制,对原始材料数据进行修正,确保进入后续评估的数据具备较高质量。其次,基于知识库,利用RAG技术和LLMs模型,对待评估材料数据进行专业性、逻辑一致性和合理性进行深入分析,生成基于知识库的数据质量评估结果。与此同时,多种机器学习算法对待评估材料数据进行多方面的细致检测,得到多个基于机器学习算法的数据质量评估结果,并通过可视化的方法提供直观、量化的评估结果。然后,通过大模型Agent整合多维度评估信息,生成高解释性、结构化的综合性质量评估结果。
技术关键词
机器学习算法 评价方法 异常点 智能化数据管理 综合性 规则集 图片 机器学习模型 大语言模型 自然语言 离群点 机制 数值 逻辑 编码