“大-小”模型融合驱动的地理智能平台构建
编号:32 访问权限:仅限参会人 更新:2025-09-10 13:38:26 浏览:4次 口头报告

报告开始:暂无开始时间(Asia/Shanghai)

报告时间:暂无持续时间

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摘要
随着大模型技术快速发展,地理信息平台面临着智能化转型需求。地理要素关系挖掘、格局探测、规律模拟等研究形成的大量专业地理模型资源,相比于“大语言”模型在参数规模、计算依赖、训练成本等特征,可以称之为“小”模型。大模型在通用知识和多模态语言理解方面具有显著优势,而小模型在专业性和可靠性方面也无可替代。将小模型的计算推理能力融入到大模型中是新一代通用人工智能的发展趋势,但其在处理地理专业任务时仍存在消耗大、响应慢、上下文长度不足等问题。本研究提出"大-小"模型融合驱动的地理智能平台构建方法,利用大模型的语言理解和推理能力,结合小模型的无幻觉高效执行,设计并研制上下文工程、智能体工作流等技术整合多源专业知识库,在保证准确性的同时提升处理效率,以实现地理信息智能化聚合、分析与可视化。构建的地理智能平台能够降低地理信息应用的专业门槛、提升灵活性,为灾害管理、军事指挥等领域提供高效的决策支持工具。
 
关键词
大语言模型,地理空间智能,地理智能,地理智能体
报告人
乐松山
教授,副院长 南京师范大学

稿件作者
乐松山 南京师范大学
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重要日期
  • 会议日期

    09月19日

    2025

    09月21日

    2025

  • 09月08日 2025

    初稿截稿日期

  • 09月21日 2025

    注册截止日期

主办单位
河海大学
中国地理学会地图学与地理信息系统专业委员会
中国地质学会地质制图与地理信息专业委员会
中国测绘学会地图学与地理信息系统专业委员会
中国地理信息产业协会地图工作委员会
中国自然资源学会资源制图专业委员会
承办单位
​​​​​​​​​​​​​​河海大学地理与遥感学院
江苏省流域地理空间智能工程研究中心
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