- 比賽簡介 - 人工智慧技術蓬勃發展,大型語言模型如ChatGPT在智慧醫療中應用廣泛。然而,使用者及開發人員未必察覺模型互動可能帶來的隱私風險,尤其在訓練階段使用包含真實隱私資訊的數據。同時,全球醫療院所採用電子健康紀錄,但這些文本中可能存在揭露病患身份的隱私資訊,呼籲對於數位轉型下的隱私挑戰保持警覺。 方法1:按照教程進行 ● 實現教程中的方法並生成兼容文件(如 opendid_set1.tsv 的格式)以進行模型訓練。 ● 訓練並調整模型以獲得最佳性能。 方法1:按照教程進行(續) ● 將驗證數據拆分並以兼容格式(opendid_valid.tsv)組合,並對模型進行實際輸出的推斷。 ● 上傳結果並獲取最高分:)))) 方法2:實現我們自己的模型訓練架構 ● 設計我們自己的數據預處理方法 ● 訓練模型 ● 上傳結果並獲取最高分:)))) <!-- ## 第一次報告內容所需 1. 競賽的簡要概述 2. 資料觀察和預處理方法 3. 概述您迄今為止的工作和未來的行動計劃。 ## 比賽資訊整理 ## 模型訓練流程 1. 資料前處理 -  2. 模型訓練 3. 驗證結果 ## 開放問題 1. 是否要標記更多資料 2. 可以使用哪些模型來去做預測 3. 要不要考慮 one-shot few-shot 或者 fine-tuning 訓練模型 ## 結論 - 用 google 簡報製作 - 1. [name=苡溱、承恩] - 2. 3. [name=勝偉、黃浩] - 把當前的 code 丟上去 github - 這個週末,想辦法讓 [name=洪翌誠] code 可以 run - 暫定週五晚上 11. ## 參考資料 - [few shot learning](https://medium.com/ai-academy-taiwan/%E5%B0%8F%E8%B3%87%E6%96%99%E7%B3%BB%E5%88%97%E5%88%9D%E7%AF%87-few-shot-learning%E7%B0%A1%E4%BB%8B-d154c751b723) -->
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