知识图谱问答(Knowledge Graph Question Answering, KGQA)是一种通过处理用户提出的自然语言问题,从知识图谱中获取相关答案的技术。早期的知识图谱问答技术受到知识图谱规模、计算能力以及自然语言处理能力的限制,其准确率较低。近年来,随着人工智能技术的进步,特别是大语言模型(Large Language Models, LLMs)的发展,知识图谱问答技术得到显著提升。大语言模型如GPT-3等已经被广泛应用于增强知识图谱问答的性能。为了更好地研究学习增强知识图谱问答的技术,对现有的各种大语言模型增强的知识图谱问答方法进行了总结归纳。首先,总结大语言模型和知识图谱问答的相关知识,即大语言模型的技术原理、训练方法以及知识图谱、问答和知识图谱问答的基本概念。其次,从语义解析和信息检索两个维度,综述大语言模型增强知识图谱问答的现有方法,分析方法所解决的问题及其局限性。此外,收集整理大语言模型增强知识图谱问答的相关资源和评测方法并对现有方法的性能表现进行总结。最后,针对现有方法存在的局限性,分析并提出出未来的重点研究方向。

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大语言模型是基于海量文本数据训练的深度学习模型。它不仅能够生成自然语言文本,还能够深入理解文本含义,处理各种自然语言任务,如文本摘要、问答、翻译等。2023年,大语言模型及其在人工智能领域的应用已成为全球科技研究的热点,其在规模上的增长尤为引人注目,参数量已从最初的十几亿跃升到如今的一万亿。参数量的提升使得模型能够更加精细地捕捉人类语言微妙之处,更加深入地理解人类语言的复杂性。在过去的一年里,大语言模型在吸纳新知识、分解复杂任务以及图文对齐等多方面都有显著提升。随着技术的不断成熟,它将不断拓展其应用范围,为人类提供更加智能化和个性化的服务,进一步改善人们的生活和生产方式。
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