HippoRAG
H
Hipporag
紹介 :
HippoRAGは、人間の長期記憶から着想を得た、新しいRetrieval Augmented Generation(RAG)フレームワークです。大規模言語モデル(LLM)が外部ドキュメント全体の知識を継続的に統合することを可能にします。実験により、HippoRAGは、高価で遅延の大きい反復的なLLMパイプラインを必要とする従来のRAGシステムと同等の能力を、より低い計算コストで提供できることが示されています。
ターゲットユーザー :
HippoRAGは、自然言語処理(NLP)分野の研究者や開発者、特に大規模言語モデルにおける継続的な知識統合に興味のある方を対象としています。よりスマートで効率的なAIシステムの開発のための強力なツールを提供し、自然言語を理解?生成できる複雑なアプリケーションの構築を支援します。
総訪問数: 502.6M
最も高い割合の地域: US(19.34%)
ウェブサイト閲覧数 : 56.6K
使用シナリオ
複雑な質問に答えることができる質問応答システムの構築
複数ホップの質問応答タスクにおいて、ドキュメント間の情報を統合して正確な回答を提供する
研究プロジェクトの一環として、人間の長期記憶を機械学習に応用する探求
製品特徴
大規模言語モデルによる外部ドキュメント知識の継続的統合をサポート
神経生物学的な原理に基づいた設計で、人間の長期記憶を模倣
LangChainを用いて様々なオンラインLLM APIまたはオフラインLLM環境への接続
事前定義されたクエリとAPI統合を含む、複数の検索戦略を提供
IRCoTとの統合による補完的な性能向上
詳細な環境設定と使用方法ガイドを提供し、ユーザーは容易に開始可能
論文の実験結果を再現するために必要なデータとスクリプトをすべて含む
使用チュートリアル
conda環境を作成し、依存関係をインストールする
データセットを設定し、指定された形式で検索コーパスとクエリファイルを用意する
LangChainを使用して、様々なオンラインまたはオフラインの大規模言語モデルを統合する
インデックス作成プロセスを実行し、検索コーパスに対してインデックスを作成する
検索を実行し、HippoRAGを用いてオンラインで検索を行うか、APIに統合する
論文の実験を再現し、HippoRAGの性能と効果を検証する
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