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【知识图谱提取】【阶段总结】【LLM4KGC】LLM4KGC项目提取知识图谱推理部分

文章目录

  • 前言
  • LLM4KGC的三个部分
  • 显卡使用
  • 效果


前言

之前在学习基于大模型的知识图谱提取,就找到了LLM4KGC这个项目:

项目地址:
https://github.com/ChristopheCruz/LLM4KGC/

总体来说,这个项目没有什么比较高深的idea,年份也比较古老,但确实挺适合入手的。主要是绝对简单,用它入门很不错。

而且他们还给出了数据和评价方法,做个baseline也是相当不错。

后面有了新的想法,只要用这个项目现成的评价脚本跑一跑,便可轻松完成实验部分。这就真的很爽了。

LLM4KGC的三个部分

LLM4KGC包含了三个部分:微调,推理和测评。三个部分逻辑上耦合不是很紧密,从代码层面,区隔得也很清晰。

在微调这部分,主要是可以训练一个对知识图谱提取更擅长的大模型。在推理这部分,对一个大模型(不一定非得是上一步的微调的那个)进行调用,把它提取知识图谱的过程进行记录。用于后续的评价。评价部分,以推理的输出为输入,对模型抽取知识图谱的效果进行评价。

经过几天的摸索,我也是阶段性地搞定了推理这个

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