

Kg Gen
紹介 :
kg-genは、一般テキストから知識グラフを抽出できるAIベースのツールです。短い1文から長い文書まで、さらには会話形式のメッセージにも対応できます。高度な言語モデルと構造化出力技術を活用することで、ユーザーは知識グラフを迅速に構築できます。自然言語処理、知識管理、モデルトレーニングなどの分野に最適です。kg-genは柔軟なインターフェースと多様な機能を提供し、知識グラフ生成プロセスの簡素化と効率向上を目指しています。
ターゲットユーザー :
kg-genは、テキストから構造化された知識を抽出する必要がある開発者、研究者、データサイエンティストに適しています。モデルトレーニング、知識管理、自然言語処理タスクに使用する知識グラフを迅速に生成するのに役立ちます。また、テキストの詳細な分析や関係性の抽出が必要な専門家にも最適です。
使用シナリオ
家族関係のテキストから人物関係グラフを抽出する。
技術文書から概念と関係を抽出し、知識管理に利用する。
会話の内容を分析し、会話のトピックとエンティティの関係グラフを生成する。
製品特徴
プレーンテキストと会話メッセージから知識グラフを抽出できます。
長文にも対応し、チャンク分割とクラスタリング技術によって処理速度を最適化します。
エンティティと関係のクラスタリング機能を提供し、重複や冗長情報を削減します。
OpenAI、Ollamaなど、複数の言語モデルとAPIプロバイダーに対応しています。
複数の知識グラフを統合し、より包括的な知識構造を生成できます。
使用チュートリアル
1. kg-genモジュールのインストール:`pip install kg-gen`コマンドを使用します。
2. KGGenクラスのインポートと初期化。モデルとAPIキーの設定も可能です。
3. テキストを入力し、generateメソッドを呼び出して知識グラフを生成します。
4. 必要に応じてchunk_sizeパラメータを設定し、長文をチャンク分割して処理します。
5. clusterメソッドを使用して、生成されたグラフをクラスタリングし最適化します。
6. 複数のグラフを統合して、より包括的な知識構造を生成します。
7. 必要に応じて、生成された知識グラフを保存またはさらに処理します。
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