| 大模型在信息抽取领域的应用研究 | |
| 所属分类:技术论文 | |
| 上传者:wwei | |
| 文档大小:1911 K | |
| 标签: 大模型 信息抽取 命名实体识别 | |
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| 文档介绍:深入分析了大模型在信息抽取领域的应用及其在自然语言处理中的重要性和潜力,详细介绍了大模型在信息抽取任务中的工作流程,包括预训练和微调两个关键步骤。预训练阶段通过大规模文本数据对模型进行普适性训练,使其具备丰富的语言表示能力。微调阶段则根据具体信息抽取任务的标记数据,对预训练模型进行调整和优化,以适应特定的信息抽取需求,如命名实体识别或关系抽取。论文进一步探讨了大模型在信息抽取任务中的推理样例,显示了模型从文本中提取出关键实体及其相互关系。实验结果表明,基于大模型的信息抽取方法在多个数据集上取得了显著的性能提升,并且在处理不同类型和规模的文本数据时表现出了强大的适应性和通用性。 | |
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