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利用谓词提示在开放式信息抽取中挖掘对偶性
提出了一种名为 DualOIE 的新型生成式开放信息提取模型,通过实现双重任务同时从句子中提取三元组并将其转化为句子的形式,有效地从句子中提取复杂三元组,实验证明 DualOIE 在两个基准测试以及美团数据集上表现最佳,Meituan 平台
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5 months ago
基于预训练语言模型的高效开放信息抽取数据学习
通过将 OpenIE 任务形式巧妙地转换为 T5 模型的预训练任务形式,并引入锚点的创新概念,OK-IE 显著减少了对大量训练数据的需求,消除了模型收敛速度慢的问题,实验结果显示,相较于之前的 SOTA 方法,OK-IE 仅需 1/100
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8 months ago
IJCAI
神经开放信息抽取综述:当前状态与未来方向
这篇文章针对开放信息抽取 (OpenIE) 进行了广泛的综述,其中包括最先进的神经网络 OpenIE 模型、它们的设计决策及其优缺点,以及当前解决方案的局限性和 OpenIE 问题本身存在的问题。最后,我们列出了能够扩展其范围和适用性的最新
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2 years ago
WWW
大规模 Web 内容的常识知识精炼
ASCENT++ 是一个自动构建常识知识库的方法,可以捕捉到复合概念并通过 OpenIE、Typicality 和 Saliency 评分进行清洗和排序,以表达常识的时间和空间有效性,并且使用广泛的网页内容提高覆盖率,评估结果表明其在常识推
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3 years ago
OpenKI:结合开放信息抽取、知识库和关系推理的方法
本文提出了 OpenKI 模型,通过对 OpenIE 三元组和 Knowledge Bases(KB)的整合来处理 OpenIE 的稀疏性。该模型通过进行实例级别推理来处理未知实体,并借助聚合和关注机制在关系推理中利用其邻域中的信息。实验结
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5 years ago
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