LongCite
L
Longcite
紹介 :
LongCiteは、長文質問応答において正確な回答と正確な文レベルの引用を生成するために、大規模言語モデル(LLM)をトレーニングするオープンソースのモデルです。この技術の重要性は、質問応答システムの正確性と信頼性を向上させ、ユーザーが出力情報の出典を確認できるようにすることです。LongCiteは最大128Kのコンテキスト長をサポートし、GLM-4-9BとMeta-Llama-3.1-8Bに基づいてトレーニングされたLongCite-glm4-9bとLongCite-llama3.1-8bの2つのモデルを提供しています。
ターゲットユーザー :
LongCiteのターゲットユーザーは、主に自然言語処理分野の研究者と開発者、特に長文環境での質問応答システムの開発と最適化を必要とする専門家です。この技術は、システムの正確性とユーザーの信頼性を向上させるのに役立ちます。
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 : 48.3K
使用シナリオ
研究者はLongCiteモデルを使用して、学術論文において関連研究を自動的に引用します。
開発者はLongCiteを質問応答システムに統合し、システムの回答の質と信頼性を向上させます。
教育機関はLongCiteモデルを使用して、学生に学術的な引用方法を教えます。
製品特徴
長文質問応答をサポートし、正確な回答と正確な文レベルの引用を生成します。
トレーニング済みの2つのモデル、LongCite-glm4-9bとLongCite-llama3.1-8bを提供します。
最大128Kのコンテキスト長をサポートします。
環境設定ガイドとモデル展開方法を提供します。
CoF(Citation with Fine-grained Context)パイプラインを提供します。
モデルのトレーニングと評価に関する詳細なガイドを提供します。
引用の質と回答の正確性を測定するための自動ベンチマークテスト:LongBench-Citeを提供します。
使用チュートリアル
1. 環境設定ガイドに従って、必要なソフトウェアとライブラリをインストールします。
2. 提供されているコード例を使用して、LongCiteモデルをダウンロードして設定します。
3. 長文コンテキストとクエリを準備します。
4. `query_longcite`関数を呼び出し、コンテキストとクエリを渡します。
5. モデルが生成した回答と引用を取得します。
6. 必要に応じて、入力長や新規トークン数などのモデルパラメータを調整します。
7. サーバーまたはローカル環境にモデルを展開して、実際のアプリケーションで使用します。
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