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本文提出了一种迭代式调节框架,通过改进和重用标注指南来提升基于LLM的标注性能,并在使用GPT、Gemini和DeepSeek模型的生物医学NER任务上进行了验证。
本文提出TokenDrift,一种漂移目标方法,通过将分类预测提升至连续语义空间进行反对称漂移,从而优化离散扩散语言模型。在固定去噪步数下,该方法显著提升了生成质量。
一篇博客文章,解释如何使用细化映射在数据库模式更改期间保留外部属性,并通过将布尔列迁移到可空时间戳再到事件溯源的例子进行说明。