RuleChef:将大型语言模型任务知识植根于人类可编辑规则中
本文介绍了RuleChef框架,该框架利用大型语言模型(LLM)生成可执行规则,用于文本分类、命名实体识别(NER)和关系抽取等NLP任务。规则基于任务描述和标注示例生成,并通过额外示例和人类反馈进行迭代改进。RuleChef还可利用已有模型的输入输出对来引导规则生成。LLM仅在学习时使用,用以综合和修正规则,最终产出快速、确定且可检视的规则系统。该框架已作为Apache 2.0开源软件发布,初步评估包括分类和NER任务。
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