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maymay5 2023-12-10 17:00:01 +08:00 1
1 、数据库文献检索——向量数据库(但是这个不一定适用,有时候 [关系型数据库] 可能会更好,要看情况)
2 、论文初筛——OpenAI Assistant API ,文件处理能力很强,当前处于 [测试版本] 还需等待,但肯定不需要太久 3 、可信度,偏移量——向量检索(余弦算法可以很好的满足这个场景, [余弦算法] 使用余弦距离来表示论文本体与设定规则的相似度,准确度很好) 4 、提取与 Topic 相关数据——OpenAI Assistant API 5 、数据分析——OpenAI API ,3.5-16k 和 4.0-128k 等大长度模型都适用 6 、论文撰写——暂无特别好用高效的解决方案,因为主观性太强,其次要保证原创性,任重道远~ |
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Mangozhen OP @maymay5 感谢提供思路!
有几点我需要解释下: 1. 数据库是指目前公开的论文数据库,如 PubMed ,Web of Science 等学术论文数据库; 3. 研究偏倚分析,实际上这是一个专业性很强的工作,目前在临床研究中,主要基于 QUADAS 工具( BMC Med Res Methodol 3, 25 (2003). https://doi.org/10.1186/1471-2288-3-25 )进行评估。因此,需要 AI 在理解相关专有名词、实验设计和文章的基础上利用 QUADAS 来进行评估。 6. 论文撰写我倒觉得可行,基于分析数据结果,人为给定 outline ,应该能在一定程度上帮助我们起草文章的主要部分。但是对于讨论部分,AI 可能会深度不够,甚至给出错误的论断,需要特别注意。 |
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crazyL 2023-12-11 10:30:22 +08:00
你可以看看谷歌 Gemini 的宣传片,不是那个多模态的,有一个专门讲如何帮助科研的,里面就有类似你说的这个过程。
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crazyL 2023-12-11 19:01:37 +08:00
@Mangozhen 其实国外已经走得很远了;这样的功能广义上属于 agent 的范畴,如果真的有兴趣自己实现的话可以了解一下,可惜国内目前没有智能水平达标的大模型能完成这个工作
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mauve 2023-12-11 22:21:30 +08:00
分享下我最近在使用的几款工具:
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