提出GAMA多智能体生物医学NER框架
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提出GAMA多智能体生物医学NER框架
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报道摘要
针对 LLM 做 BioNER 时数据集标注语义不清、自由生成缺乏结构约束的问题,研究者提出指南增强多智能体框架 GAMA,先从标注训练实例归纳并验证标注规则构建指南记忆,再由规划组件生成带理由的 span-type 假设、编码组件转为 schema 约束的实体对象,并经验证模块做双循环精修。在五个常用 BioNER 数据集、多种 LLM 主干上,GAMA 持续优于强 LLM 基线。
摘自 arXiv cs.CL
最新进展10月7日 12:00
GAMA:面向 schema-as-code 生物医学命名实体识别的指南增强多智能体框架报道时间线
沿着报道,了解事件的不同侧面。
10月7日
- arXiv cs.CLGAMA:面向 schema-as-code 生物医学命名实体识别的指南增强多智能体框架
针对 LLM 做 BioNER 时数据集标注语义不清、自由生成缺乏结构约束的问题,研究者提出指南增强多智能体框架 GAMA,先从标注训练实例归纳并验证标注规则构建指南记忆,再由规划组件生成带理由的 span-type 假设、编码组件转为 schema 约束的实体对象,并经验证模块做双循环精修。在五个常用 BioNER 数据集、多种 LLM 主干上,GAMA 持续优于强 LLM 基线。
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