Research Area

Das Ziel dieses Projekts war die Entwicklung einer innovativen Software, die in der Lage ist, Zero-Shot-Aufgaben in einer spezifischen Domäne zu bewältigen. Der Fokus liegt dabei auf der semantischen Informationsextraktion aus weltweit verteilten Daten.

Software­entwicklung

Herangehensweise

Die Herausforderungen liegen nicht nur in der Verarbeitung heterogener Daten, sondern auch in der Bewältigung von verteilten Informationen aus verschiedenen Teilen der Welt. Um diese Herausforderung zu meistern, wird auf eine Kombination fortschrittlicher Technologien, darunter Transformer-Modelle, das XGBoost-Netzwerk, empirische Methoden und klassische Statistik gesetzt.

Umsetzung der Lösung

Ein zentraler Baustein des Projekts ist der Aufbau eines umfangreichen Sprachmodells (Large Language Model, LLM), das dazu dient, reale Ereignisse zu klassifizieren und in gerichtete azyklische Graphen zu überführen. Diese Graphen stellen Unternehmensstrukturen auf anschauliche Weise dar und ermöglichen eine tiefgehende Analyse.

künstliche intelligenz deep5 lucas kneffel

lucas.kneffel @deep5.io

+49 152 34 03 68 61

NATURAL LANGUAGE PROCESSING. SYSTEMTHEORIE.

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HOW WE
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Konzeptionierung

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PROTOTYPING

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UMSETZUNG

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FECT

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