fin-r1:上海财经大学与财跃星辰合作推出的金融领域大型语言模型
Fin-R1是上海财经大学人工智能金融实验室(SUFE-AIFLM-Lab)与财跃星辰联合研发的首个金融领域R1类推理大模型。它基于Qwen2.5-7B-Instruct架构,拥有70亿参数,并经过两阶段训练:监督微调(SFT)和强化学习(RL),显著提升了其在复杂金融推理场景下的能力。在权威评测中,Fin-R1的平均得分达到75.2分,仅次于行业标杆DeepSeek-R1,排名第二。其训练数据包含约6万条高质量思维链(COT)数据,这些数据经过严格筛选,确保了模型的准确性和可靠性。
核心功能:
Fin-R1具备强大的金融推理与决策能力,能够处理诸如金融数据数值推理、金融新闻情感分析、因果关系提取等复杂任务,为金融决策提供可靠依据。 此外,它还可应用于:
技术架构与训练:
Fin-R1采用Qwen2.5-7B-Instruct架构,其70亿参数的轻量化设计兼顾性能和效率。 训练过程分为两阶段:
资源与应用:
Fin-R1的应用场景广泛,包括:
Fin-R1凭借其强大的性能和广泛的应用前景,有望成为金融领域人工智能应用的重要驱动力。
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