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基于KGAgent提升大模型上下文理解能力的方法和装置 

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申请/专利权人:特斯联通用技术公司

摘要:本公开的实施例提供了基于KGAgent提升大模型上下文理解能力的方法和装置,应用于人工智能和自然语言处理技术领域。所述方法包括获取用户的当前问题和历史对话数据;根据所述当前问题和历史对话数据生成任务描述;根据所述任务描述在预先构建的知识图谱库中查找对应的知识组合;将所述任务描述和所述知识组合输入大语言模型中,输出对话答案。以此方式,可以基于KGAgent知识图谱代理系统框架来解决大型语言模型LLMs在处理长文本时的上下文长度限制、幻觉和性能下降的问题。

主权项:1.一种基于KGAgent提升大模型上下文理解能力的方法,其特征在于,包括:获取用户的当前问题和历史对话数据;根据所述当前问题和历史对话数据生成任务描述;根据所述任务描述在预先构建的知识图谱库中查找对应的目标实体;将与所述目标实体相关联的属性和事件作为知识组合;将所述任务描述和所述知识组合输入大语言模型中,输出对话答案。

全文数据:

权利要求:

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