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Einblick - 질문 답변 시스템 - # 대규모 언어 모델에 지식 주입

대규모 언어 모델에 대한 지식 주입: KnowGPT


Kernkonzepte
KnowGPT는 대규모 언어 모델의 정확성을 향상시키기 위해 지식 그래프에서 관련 지식을 추출하고 효과적으로 주입하는 프레임워크이다.
Zusammenfassung

이 논문은 대규모 언어 모델(LLM)의 한계를 해결하기 위해 지식 그래프(KG)를 활용하는 KnowGPT 프레임워크를 제안한다.

첫째, 강화 학습 기반의 경로 추출 모듈(PRL)을 통해 질문 맥락에 가장 관련성 있고 간결한 KG 경로를 찾는다. 이 모듈은 도달 가능성, 맥락 관련성, 간결성 등을 고려하여 최적의 경로를 추출한다.

둘째, 멀티 armed 밴딧(MAB) 기반의 프롬프트 구성 전략을 통해 질문 맥락에 가장 적합한 경로 추출 방법과 프롬프트 형식을 자동으로 선택한다. MAB는 탐험과 활용의 균형을 유지하며 최적의 조합을 학습한다.

실험 결과, KnowGPT는 세 가지 벤치마크 데이터셋에서 기존 방법들을 크게 능가하며, ChatGPT와 GPT-4를 각각 23.7%, 2.9% 향상시켰다. 또한 OpenBookQA 공식 리더보드에서 91.6%의 정확도를 달성하여 인간 수준의 성능을 보였다.

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Zitate
"ChatGPT와 GPT-4와 같은 대규모 언어 모델은 인간 전문가 수준의 상호작용 API를 제공하지만, 훈련 데이터에 포함되지 않은 도메인 특정 지식이 필요한 질문에 대해서는 정확하지 않은 응답을 제공한다." "많은 최신 대규모 언어 모델이 오픈소스가 아니기 때문에, 모델 API만으로는 지식을 주입하기 어렵다."

Wichtige Erkenntnisse aus

by Qinggang Zha... um arxiv.org 03-14-2024

https://arxiv.org/pdf/2312.06185.pdf
KnowGPT

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