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Question-Answering Pair Matching Based on Question Classification and Ensemble Sentence Embedding
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作者 Jae-Seok Jang Hyuk-Yoon Kwon 《Computer Systems Science & Engineering》 SCIE EI 2023年第9期3471-3489,共19页
Question-answering(QA)models find answers to a given question.The necessity of automatically finding answers is increasing because it is very important and challenging from the large-scale QA data sets.In this paper,w... Question-answering(QA)models find answers to a given question.The necessity of automatically finding answers is increasing because it is very important and challenging from the large-scale QA data sets.In this paper,we deal with the QA pair matching approach in QA models,which finds the most relevant question and its recommended answer for a given question.Existing studies for the approach performed on the entire dataset or datasets within a category that the question writer manually specifies.In contrast,we aim to automatically find the category to which the question belongs by employing the text classification model and to find the answer corresponding to the question within the category.Due to the text classification model,we can effectively reduce the search space for finding the answers to a given question.Therefore,the proposed model improves the accuracy of the QA matching model and significantly reduces the model inference time.Furthermore,to improve the performance of finding similar sentences in each category,we present an ensemble embedding model for sentences,improving the performance compared to the individual embedding models.Using real-world QA data sets,we evaluate the performance of the proposed QA matching model.As a result,the accuracy of our final ensemble embedding model based on the text classification model is 81.18%,which outperforms the existing models by 9.81%∼14.16%point.Moreover,in terms of the model inference speed,our model is faster than the existing models by 2.61∼5.07 times due to the effective reduction of search spaces by the text classification model. 展开更多
关键词 question-answering text classification model data augmentation text embedding
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A comparative analysis of major Chinese and English online question-answering communities
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作者 WU Dan LIU Yuan HE Daqing 《Chinese Journal of Library and Information Science》 2010年第4期61-82,共22页
This paper compares 12 representative Chinese and English online questionanswering communities(Q&A communities) based on their basic functions, interactive modes, and customized services. An empirical experiment f... This paper compares 12 representative Chinese and English online questionanswering communities(Q&A communities) based on their basic functions, interactive modes, and customized services. An empirical experiment from a comparative perspective was also conducted on them by using 12 questions representing for four types of questions,which are assigned evenly to three different subject fields so as to examine the task performance of these 12 selected online Q&A communities. Our goal was to evaluate those online Q&A communities in terms of their quality and efficiency for answering questions posed to them. It was hoped that our empirical research would yield greater understanding and insights to the working intricacy of these online Q&A communities and hence their possible further improvement. 展开更多
关键词 Online question answering community Comparative study Evaluation
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TCMLCM:an intelligent question-answering model for traditional Chinese medicine lung cancer based on the KG2TRAG method
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作者 Chunfang ZHOU Qingyue GONG +2 位作者 Wendong ZHAN Jinyang ZHU Huidan LUAN 《Digital Chinese Medicine》 2025年第1期36-45,共10页
Objective To improve the accuracy and professionalism of question-answering(QA)model in traditional Chinese medicine(TCM)lung cancer by integrating large language models with structured knowledge graphs using the know... Objective To improve the accuracy and professionalism of question-answering(QA)model in traditional Chinese medicine(TCM)lung cancer by integrating large language models with structured knowledge graphs using the knowledge graph(KG)to text-enhanced retrievalaugmented generation(KG2TRAG)method.Methods The TCM lung cancer model(TCMLCM)was constructed by fine-tuning Chat-GLM2-6B on the specialized datasets Tianchi TCM,HuangDi,and ShenNong-TCM-Dataset,as well as a TCM lung cancer KG.The KG2TRAG method was applied to enhance the knowledge retrieval,which can convert KG triples into natural language text via ChatGPT-aided linearization,leveraging large language models(LLMs)for context-aware reasoning.For a comprehensive comparison,MedicalGPT,HuatuoGPT,and BenTsao were selected as the baseline models.Performance was evaluated using bilingual evaluation understudy(BLEU),recall-oriented understudy for gisting evaluation(ROUGE),accuracy,and the domain-specific TCM-LCEval metrics,with validation from TCM oncology experts assessing answer accuracy,professionalism,and usability.Results The TCMLCM model achieved the optimal performance across all metrics,including a BLEU score of 32.15%,ROUGE-L of 59.08%,and an accuracy rate of 79.68%.Notably,in the TCM-LCEval assessment specific to the field of TCM,its performance was 3%−12%higher than that of the baseline model.Expert evaluations highlighted superior performance in accuracy and professionalism.Conclusion TCMLCM can provide an innovative solution for TCM lung cancer QA,demonstrating the feasibility of integrating structured KGs with LLMs.This work advances intelligent TCM healthcare tools and lays a foundation for future AI-driven applications in traditional medicine. 展开更多
关键词 Traditional Chinese medicine(TCM) Lung cancer question-answering Large language model Fine-tuning Knowledge graph KG2TRAG method
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Chinese Question-Answering System 被引量:2
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作者 Gai-TaiHuang Hsiu-HsenYao 《Journal of Computer Science & Technology》 SCIE EI CSCD 2004年第4期479-488,共10页
Traditional Chinese text retrieval systems return a ranked list of documentsin response to a user''s request. While a ranked list of documents may be an appropriate response forthe user, frequently it is not. ... Traditional Chinese text retrieval systems return a ranked list of documentsin response to a user''s request. While a ranked list of documents may be an appropriate response forthe user, frequently it is not. Usually it would be better for the system to provide the answeritself instead of requiring the user to search for the answer in a set of documents. Since Chinesetext retrieval has just been developed lately, and due to various specific characteristics ofChinese language, the approaches to its retrieval are quite different from those studies andresearches proposed to deal with Western language. Thus, an architecture that augments existingsearch engines is developed to support Chinese natural language question answering. In this paper anew approach to building Chinese question-answering system is described, which is thegeneral-purpose, fully-automated Chinese quest ion-answering system available on the web. In theapproach, we attempt to represent Chinese text by its characteristics, and try to convert theChinese text into ERE (E: entity, R: relation) relation data lists, and then to answer the questionthrough ERE relation model. The system performs quite well giving the simplicity of the techniquesbeing utilized. Experimental results show that question-answering accuracy can be greatly improvedby analyzing more and more matching ERE relation data lists. Simple ERE relation data extractiontechniques work well in our system making it efficient to use with many backend retrieval engines. 展开更多
关键词 ERE relation model conceptual schema question-answering INFORMATIONRETRIEVAL
原文传递
Question-answering system based on concepts and statistics
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作者 LIN Hongfei YANG Zhihao ZHAO Jing 《Frontiers of Electrical and Electronic Engineering in China》 CSCD 2007年第1期23-28,共6页
Question-answering systems provide short answers with the use of available information.The implementation mechanism for a question answering system is presented in this paper and is based on concepts and statistics.Th... Question-answering systems provide short answers with the use of available information.The implementation mechanism for a question answering system is presented in this paper and is based on concepts and statistics.The system determines the question and focuses on the answer types,making different conceptual expansions for different questions.It applies the latent semantic indexing(LSI)method to retrieve relevant passages.It uses matching algorithms to find a match between questions and sentences stored in a database.It also extracts answers from a frequently asked questions(FAQ)database by finding matching or similar sentences.The answering ability of the system has been improved with the use of LSI and FAQ.The question-answering system introduced in Chinese universities is a developed and proven system capable of precise results. 展开更多
关键词 question-answering system concept expansion latent semantic analysis similarity of sentence passage match
原文传递
基于大模型检索增强生成的气象数据库问答模型实现
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作者 江双五 张嘉玮 +1 位作者 华连生 杨菁林 《计算机工程与应用》 北大核心 2025年第5期113-121,共9页
随着信息检索和知识获取需求的增加,智能问答系统在多个垂直领域得到广泛应用。然而,在气象领域仍缺乏专门的智能问答系统研究,严重限制了气象信息的高效利用和气象系统的服务效率。针对这一需求,提出了一种面向气象数据库的大模型检索... 随着信息检索和知识获取需求的增加,智能问答系统在多个垂直领域得到广泛应用。然而,在气象领域仍缺乏专门的智能问答系统研究,严重限制了气象信息的高效利用和气象系统的服务效率。针对这一需求,提出了一种面向气象数据库的大模型检索智能问答技术实现方案。该方案设计了一种基于关系型数据库(SQL)与文档型数据(NoSQL)的多通道查询路由(multi-channel retrieval router,McRR)方法,为了适配数据库进行大模型查询以及增强大模型对查询表的理解,分别提出指令查询转换方法与数据库表摘要方法DNSUM,提升大模型对数据库的语义理解能力,通过结合问题理解、重排序器和响应生成等关键模块,构建了一个端到端的智能问答模型,可实现多数据源的相关知识检索及答案生成。实验结果显示,该模型可以有效理解用户问题并生成准确的答案,具有良好的检索和响应能力。不仅为气象领域提供了一种智能问答的解决方案,也为气象智能问答技术提供了新的应用实施参考。 展开更多
关键词 数据库查询 数据库问答 大语言模型 检索增强生成 气象问答
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基于知识图谱的钻井顶部驱动装置故障智能诊断方法
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作者 陈冬 肖远山 +2 位作者 尹志勇 张彦龙 叶智慧 《天然气工业》 北大核心 2025年第2期125-135,共11页
钻井顶部驱动装置结构复杂、故障类型多样,现有的故障树分析法和专家系统难以有效应对复杂多变的现场情况。为此,利用知识图谱在结构化与非结构化信息融合、故障模式关联分析以及先验知识传递方面的优势,提出了一种基于知识图谱的钻井... 钻井顶部驱动装置结构复杂、故障类型多样,现有的故障树分析法和专家系统难以有效应对复杂多变的现场情况。为此,利用知识图谱在结构化与非结构化信息融合、故障模式关联分析以及先验知识传递方面的优势,提出了一种基于知识图谱的钻井顶部驱动装置故障诊断方法,利用以Transformer为基础的双向编码器模型(Bidirectional Encoder Representations from Transformers,BERT)构建了混合神经网络模型BERT-BiLSTM-CRF与BERT-BiLSTM-Attention,分别实现了顶驱故障文本数据的命名实体识别和关系抽取,并通过相似度计算,实现了故障知识的有效融合和智能问答,最终构建了顶部驱动装置故障诊断方法。研究结果表明:①在故障实体识别任务上,BERT-BiLSTM-CRF模型的精确度达到95.49%,能够有效识别故障文本中的信息实体;②在故障关系抽取上,BERT-BiLSTM-Attention模型的精确度达到93.61%,实现了知识图谱关系边的正确建立;③开发的问答系统实现了知识图谱的智能应用,其在多个不同类型问题上的回答准确率超过了90%,能够满足现场使用需求。结论认为,基于知识图谱的故障诊断方法能够有效利用顶部驱动装置的先验知识,实现故障的快速定位与智能诊断,具备良好的应用前景。 展开更多
关键词 钻井装备 顶部驱动装置 故障诊断 深度学习 知识图谱 自然语言处理 命名实体识别 智能问答系统
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基于信息检索的知识库问答综述
8
作者 田萱 吴志超 《计算机研究与发展》 北大核心 2025年第2期314-335,共22页
知识库问答旨在从知识库中检索相关信息用于模型推理,最终返回准确的答案.近年来随着深度学习和大语言模型的发展,基于信息检索的知识库问答研究成为焦点,涌现出许多新颖方法.从模型方法、数据集等不同方面对基于信息检索的知识库问答... 知识库问答旨在从知识库中检索相关信息用于模型推理,最终返回准确的答案.近年来随着深度学习和大语言模型的发展,基于信息检索的知识库问答研究成为焦点,涌现出许多新颖方法.从模型方法、数据集等不同方面对基于信息检索的知识库问答研究进行梳理总结.首先对知识库问答的研究意义和相关定义进行介绍.然后按照模型执行过程从问句解析、信息检索、模型推理、答案生成这4个阶段阐述每个阶段面临的关键问题以及典型解决方法,对每个阶段所使用到的共性网络模块进行总结.其次针对基于信息检索的知识库问答方法的不可解释性进行分析梳理.此外,对不同特点的相关数据集和不同阶段的基线模型进行了分类介绍与总结.最后对基于信息检索的知识库问答每个执行阶段以及该领域整体发展方向进行了总结和展望. 展开更多
关键词 知识库问答 信息检索 深度学习 大语言模型 阶段性问题
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基于知识库问答的回答生成研究
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作者 饶东宁 许正辉 梁瑞仕 《计算机工程》 北大核心 2025年第2期94-101,共8页
知识库问答旨在利用事先构建好的知识库来回答用户提出的问题。现有的知识库问答研究主要通过对候选实体和关系路径进行排序,最后将三元组的尾实体作为答案返回。用户给出的问题经过实体识别模型和实体消歧模型之后,可以链接到知识库中... 知识库问答旨在利用事先构建好的知识库来回答用户提出的问题。现有的知识库问答研究主要通过对候选实体和关系路径进行排序,最后将三元组的尾实体作为答案返回。用户给出的问题经过实体识别模型和实体消歧模型之后,可以链接到知识库中与答案相关的候选实体。利用语言模型的生成能力,可以将答案拓展为一句话并返回,这对用户而言是更加友好的。为了提高模型的泛化能力和弥补问题文本与结构化知识之间的差别,将候选实体及其一跳关系子图通过提示模板进行组织输入到生成模型中,并在回答模板的引导下生成通俗流畅的回答。在NLPCC 2016 CKBQA和KgCLUE两个中文数据集上的实验结果表明:该方法在BLEU、METEOR和ROUGE指标上分别平均比BART-large模型提高了2.8、2.3和1.5百分点;在Perplexity指标上,该方法与ChatGPT的回答表现相当。 展开更多
关键词 知识库问答 提示 实体链接 预训练模型 回答生成
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基于检索增强生成(RAG)技术的医学教学辅助智能问答系统的构建探索
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作者 丁宁 宋雨欣 +2 位作者 单泽田 董秀 于敏 《中国医学教育技术》 2025年第1期1-5,共5页
在医学教育领域,人工智能技术的应用前景广阔,但其在特定知识领域的准确性和可靠性尚须提高,这限制了其在医学教学辅助智能问答系统中的应用普及。为了解决这一问题,本研究尝试探索一种结合检索增强生成(retrieval augmented generation... 在医学教育领域,人工智能技术的应用前景广阔,但其在特定知识领域的准确性和可靠性尚须提高,这限制了其在医学教学辅助智能问答系统中的应用普及。为了解决这一问题,本研究尝试探索一种结合检索增强生成(retrieval augmented generation,RAG)技术和临床医学专业教科书知识库的方法,以提高智能问答系统的准确性和可靠性,并减少人工智能幻觉的产生。结果显示,该系统能够为医学生提供丰富、准确且可靠的医学知识资源;在准确性和可靠性方面也显著优于仅依赖大语言模型的智能平台;能为学生提供智能化的学习支持。这表明,通过整合先进的人工智能技术和专业的医学知识库,可以有效提升医学教育的质量和效率。 展开更多
关键词 生成式人工智能 医学教育 智能问答系统 幻觉问题 RAG技术
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基于大语言模型和RAG的持续交付智能问答系统
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作者 鞠炜刚 汪鹏 王佳 《计算机技术与发展》 2025年第2期107-114,共8页
持续交付是一种持续的将各类变更快速、高质量地落实到生产环境的方法和技术,对提升产品竞争力越来越重要。因此迫切需要对持续交付进行规划、建设和应用,但其知识范围广、专业性强、更新快,难以有效及时获取指导和帮助,影响实施效果。... 持续交付是一种持续的将各类变更快速、高质量地落实到生产环境的方法和技术,对提升产品竞争力越来越重要。因此迫切需要对持续交付进行规划、建设和应用,但其知识范围广、专业性强、更新快,难以有效及时获取指导和帮助,影响实施效果。针对该问题,提出了一种基于大语言模型和检索增强生成(RAG)的持续交付智能问答系统构建方法。该方法通过高质量语料处理形成数据集,采用高效微调技术训练领域大模型,使用改进的向量知识检索并结合提示词工程的多场景提示词模板技术增强生成效果,实现了一种持续交付智能问答系统。实验结果表明,该系统对持续交付各环节的知识问答覆盖场景范围广,能有效提升回答的准确性,降低幻觉率,效果明显,从而极大帮助了持续交付的规划、实施和应用。提出的方法和技术具备很强的通用性,可以向更多领域的智能问答推广应用。 展开更多
关键词 持续交付 智能问答 大语言模型 检索增强生成 提示词工程
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大模型赋能的智能问答FAQ语料库建设实践与思考——以国家图书馆为例
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作者 翟蓉 《四川图书馆学报》 2025年第2期80-87,共8页
文章简述了国家图书馆交互式线上咨询服务的发展历程,在介绍大模型赋能的国家图书馆智能问答系统的两大内容支撑——FAQ语料库与文档语料库的基础上,重点阐述了FAQ语料库内容的建设实践及管理与运营流程。针对系统上线运行半年多以来FA... 文章简述了国家图书馆交互式线上咨询服务的发展历程,在介绍大模型赋能的国家图书馆智能问答系统的两大内容支撑——FAQ语料库与文档语料库的基础上,重点阐述了FAQ语料库内容的建设实践及管理与运营流程。针对系统上线运行半年多以来FAQ语料库承接的问答式对话的日志和部分问题未命中的原因进行了统计分析,并从内容优化和来源拓展、建设标准的制订、大模型智能化水平优化、日常运维和多渠道复用、评价体系建设、团队建设与人才培养等维度,提出FAQ语料库建设的发展策略和建议,以期为大模型在图书馆智能问答等基础服务中的应用和发展提供参考。 展开更多
关键词 国家图书馆 智能问答 大模型 FAQ语料库 咨询服务
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《申报》视角下的全民阅读习惯培养——以“读书问答”栏目为例
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作者 崔燕 温特 《语言与文化研究》 2025年第2期258-261,共4页
《申报》在20世纪20-30年代成为上海乃至全国最有影响力的新闻机构,借助这种影响力史量才开办了一系列的社会教育事业,努力承担了开民智、教育民众的责任,其中“流通图书馆”的创办是这些事业的中心。《申报》将流通图书馆看作自己社会... 《申报》在20世纪20-30年代成为上海乃至全国最有影响力的新闻机构,借助这种影响力史量才开办了一系列的社会教育事业,努力承担了开民智、教育民众的责任,其中“流通图书馆”的创办是这些事业的中心。《申报》将流通图书馆看作自己社会事业的关键和向社会大众传递知识的渠道,于1934年1月开辟了“读书问答”栏目。栏目内容多样贴合青年需求成为答疑解惑的好帮手,不仅为读者进行读书指导还向青年普及马克思主义思想树立正确的世界观,这在一定程度上为当时进步青年指明了方向。近年来,习近平总书记指出“中华民族自古提倡阅读塑造中国人民自信自强的品格。”全民阅读可以为全面建设社会主义现代化国家提供重要精神支撑,申报“读书问答”栏目对于全民阅读提供有益借鉴。 展开更多
关键词 申报 读书问答 教育 阅读
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基于多源知识注入的常识问答方法研究 被引量:1
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作者 朱嘉骏 包美凯 +2 位作者 张凯 刘烨 刘淇 《计算机工程与科学》 北大核心 2025年第2期349-360,共12页
常识问答任务致力于让模型回答人类常识问题。针对该任务的一类方法是检索相关的知识来辅助模型回答常识问题。该类方法主要分为知识查询和知识推理2个步骤。知识查询是指根据问题检索到与之相关联的知识,而知识推理是指利用检索到的知... 常识问答任务致力于让模型回答人类常识问题。针对该任务的一类方法是检索相关的知识来辅助模型回答常识问题。该类方法主要分为知识查询和知识推理2个步骤。知识查询是指根据问题检索到与之相关联的知识,而知识推理是指利用检索到的知识辅助回答常识问题。对此,常识问答面临的一个挑战是如何找到合适的外部知识来帮助回答问题。现有的许多常识问答模型通常依赖于单个外部知识源,但鉴于常识知识的广泛性和多样性,单一来源很难全面覆盖所需的所有知识。针对这一问题,提出了一种基于多源知识注入的常识问答方法。首先,在知识查询过程中为了应对知识覆盖度问题,利用预训练语言模型整合来自多个来源的知识(包括结构化和非结构化的知识),形成统一的知识表征;其次,在知识推理过程中为了充分利用结构化知识蕴含的语义关系,模型识别文本中的实体概念和实体之间的关系路径从而构建实体关系图,然后,利用图注意力网络对实体关系图建模;最后,利用实体关系图和实体知识表征中的证据信息对问题进行推理和解答。所提方法经预训练得到的模型在CommonsenseQA数据集上的测试结果显示,基于多源知识注入的常识问答方法在验证集和测试集上的准确率分别达到79.20%和75.02%,超过了最好的基线模型。实验结果表明了多源知识注入方法在常识问答任务中的有效性。 展开更多
关键词 常识问答 知识注入 预训练语言模型 图神经网络 注意力机制
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医学视觉问答中的问题类型与答案一致性校验
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作者 戴舒婷 刘利军 +2 位作者 杨小兵 黄青松 袁钰博 《小型微型计算机系统》 北大核心 2025年第4期922-931,共10页
医学视觉问答(Med-VQA)旨在根据医学影像内容准确回答临床问题,具有巨大应用潜力.现有Med-VQA方法大都统一处理开放式问题和封闭式问题,忽略了问题的复杂多变性,导致模型准确率较低.同时,受语言先验影响,模型容易利用数据集中问答对的... 医学视觉问答(Med-VQA)旨在根据医学影像内容准确回答临床问题,具有巨大应用潜力.现有Med-VQA方法大都统一处理开放式问题和封闭式问题,忽略了问题的复杂多变性,导致模型准确率较低.同时,受语言先验影响,模型容易利用数据集中问答对的分布规律,削弱了问题与答案的深层关系,导致出现答非所问现象.针对以上问题,本文提出一种即插即用的细粒度问题类型与答案一致性校验方法.首先,识别输入问题为开放式或封闭式类型以实现参数不共享的独立推理;然后,对开放式问题细粒度分类以进一步捕获复杂开放式问题对答案的约束关系;最后,根据问题类型生成答案掩码掩盖无关答案,实现问题类型与答案的一致性校验,进而缓解答非所问现象.在公共数据集SLAKE和VQA-RAD上的实验结果表明,本文方法能有效提高Med-VQA准确率. 展开更多
关键词 医学视觉问答 细粒度问题类型 答案掩码 一致性校验
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面向区块链漏洞知识库的大模型增强知识图谱问答模型
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作者 解飞 宋建华 +2 位作者 姜丽 张龑 何帅 《现代电子技术》 北大核心 2025年第2期137-142,共6页
大语言模型(LLM)在专业领域特别是区块链漏洞领域应用时存在局限性,如专业术语噪声干扰和细粒度信息过重导致理解不足。为此,构建一种面向区块链漏洞知识库的增强型知识图谱问答模型(LMBK_KG)。通过整合大模型和知识图谱来增强知识表示... 大语言模型(LLM)在专业领域特别是区块链漏洞领域应用时存在局限性,如专业术语噪声干扰和细粒度信息过重导致理解不足。为此,构建一种面向区块链漏洞知识库的增强型知识图谱问答模型(LMBK_KG)。通过整合大模型和知识图谱来增强知识表示和理解能力,同时利用多粒度语义信息进行专业问题的过滤和精准匹配。研究方法包括使用集成的多粒度语义信息和知识图谱来过滤专业术语噪声,以及采用大模型生成的回答与专业知识图谱进行结构化匹配和验证,以提高模型的鲁棒性和安全性。实验结果表明,所提出的模型在区块链漏洞领域问答的准确率比单独使用大模型提高26%。 展开更多
关键词 大语言模型 知识图谱 问答模型 多粒度语义信息 区块链 漏洞信息 文本表征
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煤矿安全知识问答系统的答案生成模型研究
17
作者 于非凡 董立红 秦昳 《现代电子技术》 北大核心 2025年第2期61-69,共9页
随着国家和煤矿行业对煤矿应急管理要求的逐步提高,对煤矿安全知识的学习也提出了更高的要求,因此建立一种煤矿安全知识智能问答模型。有效学习煤矿安全知识,对于确保煤矿企业工作人员的人身安全和预防煤矿安全事故的发生至关重要。首先... 随着国家和煤矿行业对煤矿应急管理要求的逐步提高,对煤矿安全知识的学习也提出了更高的要求,因此建立一种煤矿安全知识智能问答模型。有效学习煤矿安全知识,对于确保煤矿企业工作人员的人身安全和预防煤矿安全事故的发生至关重要。首先,基于RoBERTa-wwm算法自动生成问答对数据,获取并分析煤矿安全知识原始文本数据,定义问题类型并标注问答对;然后,结合RoBERTa-wwm与UniLM,采用点互信息与邻接熵发现新词扩充领域词典,提出问答对自动生成算法,同时构建煤矿安全培训知识问答对数据集,解决煤矿安全知识系统问答对数据集问题;最后,引入问题相似度机制,针对无法回答问题和无关问题提出答案生成策略,构建基于问题相似度机制的答案生成模型,使其只关注可回答问题,从而提升模型的推理能力。实验结果表明,所提出的煤矿安全知识问答系统答案生成模型可有效识别无法回答和无关的问题,能够为煤矿企业工作人员提供知识支持,最大程度地提升煤矿企业工作人员安全培训学习效果。 展开更多
关键词 智能问答系统 煤矿安全 答案生成 RoBERTa-wwm UniLM 点互信息 邻接熵 问题相似度
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基于JRAG的涉水法律法规智能知识问答技术
18
作者 张志鑫 明晨曦 +3 位作者 刘颉 刘哲 李岸昀 曾德晶 《人民长江》 北大核心 2025年第2期240-247,共8页
当前以自然语言大模型为代表的生成式人工智能技术迎来了蓬勃发展,为涉水法律法规领域的智能知识问答提供了新的思路。然而,现有的大模型主要是在通用数据集上训练的,在涉水法律法规领域上的知识问答容易出现回答内容相关度较低、回答... 当前以自然语言大模型为代表的生成式人工智能技术迎来了蓬勃发展,为涉水法律法规领域的智能知识问答提供了新的思路。然而,现有的大模型主要是在通用数据集上训练的,在涉水法律法规领域上的知识问答容易出现回答内容相关度较低、回答不准确等问题。对此,提出了基于联合检索增强生成(JRAG)的涉水法律法规智能知识问答技术框架,该方法主要由知识存储、知识检索以及问答生成等环节组成。为了提高知识检索的效果,在知识检索环节提出词向量-关键词联合检索的方法,有效地提高了检索内容与用户问题匹配的能力。为了验证JRAG的有效性,提出了一套涉水法律法规问答数据集。在该数据集上与最新中文大模型,如文心一言、通义千问、Yi、ChatGLM3等进行对比,JRAG在评估指标真实性、完整性、相关性和有效性上取得了更好的效果。研究成果具有一定的扩展性,可为其他业务领域的智能知识问答研究奠定基础。 展开更多
关键词 大模型 知识问答 涉水法律法规 联合检索增强生成 词向量
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一种基于知识图谱的检索增强生成情报问答技术
19
作者 成志宇 陈星霖 +2 位作者 王菁 周中元 张志政 《计算机科学》 北大核心 2025年第1期87-93,共7页
为实现军事情报问答,提出了一种基于知识图谱的检索增强生成框架。该框架通过问题分类、实体识别、实体链接、知识检索有效地获取了背景知识。同时考虑到情报问题多约束的特点,使用回答集编程在知识上通过约束限制减少知识数量或者直接... 为实现军事情报问答,提出了一种基于知识图谱的检索增强生成框架。该框架通过问题分类、实体识别、实体链接、知识检索有效地获取了背景知识。同时考虑到情报问题多约束的特点,使用回答集编程在知识上通过约束限制减少知识数量或者直接获得答案。最后,使用大语言模型在精炼后的知识上对问题进行求解,以减少问题理解过程中的属性识别与链接。在MilRE数据集上的实验表明,所提框架能够提供基于知识图谱的增强知识检索功能,并具有较好的军事情报问题解答能力。 展开更多
关键词 情报问答 回答集编程 大语言模型 检索增强生成 知识图谱
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中医古籍方剂数据挖掘与知识问答系统构建
20
作者 李明 罗晓兰 朱邦贤 《图书馆论坛》 北大核心 2025年第4期49-59,共11页
文章以《伤寒论》等中医古籍为数据来源,结合古籍的目录结构,通过ChatGLM提取古籍中的方剂信息,存入MySQL关系型数据库,构建中医古籍方剂检索系统;通过ChatGLM对方剂信息进行解析,利用Apriori、association_rules、community_louvain等... 文章以《伤寒论》等中医古籍为数据来源,结合古籍的目录结构,通过ChatGLM提取古籍中的方剂信息,存入MySQL关系型数据库,构建中医古籍方剂检索系统;通过ChatGLM对方剂信息进行解析,利用Apriori、association_rules、community_louvain等数据挖掘算法,以及Echart、Pyvis等知识图谱工具,实现中医古籍挖掘及知识图谱可视化展示,构建基于LLM的中医古籍方剂数据挖掘系统;以BISHENG平台为工具,以抽取方剂信息为来源,构建基于检索增强生成的中医古籍方剂知识问答系统。研究结果表明:本研究方法提取中医古籍方剂名的召回率为99.19%-100%;除《医学衷中参西录·方剂篇》外,方剂组成、主治、用法抽取准确性的ROUGE-L值为84.29%-97.78%;中药名和剂量识别的准确率大于98.00%,主治解析准确率大于86.00%;数据挖掘结果与已有古籍研究成果相符;知识问答结果符合预期。 展开更多
关键词 大语言模型 检索增强生成 数据挖掘 知识问答 中医古籍
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