JP7547677B2 - 文脈テキスト生成のサービスにおいて中間テキスト分析を生成する機械学習済み言語モデル - Google Patents
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Description
本出願は、2021年5月21日に出願された米国仮特許出願第63/191,563号の優先権および利益を主張する。米国仮特許出願第63/191,563号は、その全体が参照により本明細書に組み込まれる。
一般に、本開示は、文脈テキスト生成のサービスにおいて中間テキスト分析(たとえば、APIなどの構造ツールの使用を含む)を生成する1つまたは複数の機械学習済み言語モデルを含むかつ/または活用するシステムおよびモデルを対象にする。たとえば、コンピューティングシステムは、1つまたは複数の文脈テキストトークンを含む文脈テキスト文字列を取得することができる。コンピューティングシステムは、1つまたは複数の中間テキストトークンを含む1つまたは複数の中間テキスト文字列を生成するために、機械学習済み言語モデルを用いて文脈テキスト文字列を処理することができる。コンピューティングシステムは、1つまたは複数の出力テキストトークンを含む出力テキスト文字列を生成するために、機械学習済み言語モデルを用いて1つまたは複数の中間テキスト文字列を処理することができる。1つまたは複数の中間テキスト文字列は、出力テキスト文字列をサポートする文脈テキスト文字列のテキスト分析を含むことができる。
図1は、本開示の例示的な実施形態による、文脈テキスト生成のサービスにおいてテキスト分析を生成する例示的な機械学習済み言語モデルのブロック図を示す。具体的には、言語モデル14は、1つまたは複数の文脈テキストトークンを含む文脈テキスト文字列12を受信することができる。言語モデル14は、1つまたは複数の中間テキストトークンを含む1つまたは複数の中間テキスト文字列16を生成するために、文脈テキスト文字列12を処理することができる。言語モデル14は、1つまたは複数の出力テキストトークン18を含む出力テキスト文字列を生成するために、1つまたは複数の中間テキスト文字列16を処理することができる。1つまたは複数の中間テキスト文字列16は、出力テキスト文字列18を生成するために文脈テキスト文字列12の論理分析をサポートする、もたらす、証明する、または場合によっては示す文脈テキスト文字列12のテキスト分析を含むことができる。
このセクションは、様々な例示的なアプリケーションを示す中間テキスト分析のいくつかの例を提供する。
図5Aは、本開示の例示的実施形態による例示的コンピューティングシステム100のブロック図を示す。システム100は、ネットワーク180を介して通信可能に結合されている、ユーザコンピューティングデバイス102、サーバコンピューティングシステム130、およびトレーニング用コンピューティングシステム150を含む。
本明細書において論じた技術は、サーバ、データベース、ソフトウェアアプリケーション、および他のコンピュータベースのシステム、ならびに行われるアクションおよびそのようなシステムとの間で送られる情報を参照する。コンピュータベースのシステムに固有の柔軟性によって、構成要素の間のタスクおよび機能の多種多様な可能な構成、組合せ、および分割が可能になる。たとえば、本明細書で説明するプロセスは、単一のデバイスもしくは構成要素、または組合せにおいて働く複数のデバイスもしくは構成要素を使用して実装され得る。データベースおよびアプリケーションは、単一のシステム上で実装されるか、または複数のシステムにわたって分散され得る。分散構成要素は、順次または並行して動作することができる。
12 文脈テキスト文字列
14 言語モデル
15 構造ツール
16 中間テキスト文字列
18 出力テキスト文字列
50 コンピューティングデバイス
100 コンピューティングシステム
102 ユーザコンピューティングデバイス
112 プロセッサ
114 メモリ
116 データ
118 命令
120 機械学習済みモデル
122 ユーザ入力構成要素
130 サーバコンピューティングシステム
132 プロセッサ
134 メモリ
136 データ
138 命令
140 機械学習済みモデル
150 トレーニング用コンピューティングシステム
152 プロセッサ
154 メモリ
156 データ
158 命令
160 モデル訓練器
162 トレーニングデータのセット
180 ネットワーク
202 ベース言語モデル
204 ベース出力
312 訓練テキストトークン
314 言語モデル
316 次の予測されるテキストトークン
318 損失関数
412 文脈トークン
414 機械学習済み言語モデル
415 構造ツール
416 出力トークン
418 報酬関数
Claims (20)
- 検索エンジンと対話して入力テキストに基づいて出力テキストを生成するように、機械学習済み言語モデルを動作するためのコンピューティングシステムであって、
1つまたは複数のプロセッサと、
1つまたは複数の非一時的コンピュータ可読媒体とを含み、前記1つまたは複数の非一時的コンピュータ可読媒体が、
機械学習済み言語モデルと、
前記1つまたは複数のプロセッサによって実行されるときに前記コンピューティングシステムに動作を実行させる命令とをまとめて記憶し、前記動作は、
1つまたは複数のコンピューティングデバイスを備えた前記コンピューティングシステムが、前記入力テキストを取得することと、
前記コンピューティングシステムが、前記機械学習済み言語モデルの中間出力として中間テキストを生成するために、前記機械学習済み言語モデルを用いて前記入力テキストを処理することであって、前記中間テキストが前記検索エンジンからの結果をクエリするためにクエリサービスを引き起こす、ことと、
前記コンピューティングシステムが、前記検索エンジンからの前記結果を取得することと、
前記コンピューティングシステムが、前記出力テキストを生成するために、前記機械学習済み言語モデルを用いて前記検索エンジンからの前記結果の少なくとも1つを処理することと、
前記コンピューティングシステムが、出力として前記出力テキストを提供することとを含む、コンピューティングシステム。 - 前記入力テキストがユーザによって入力された質問を含み、前記出力テキストが前記質問に対する応答を含む、請求項1に記載のコンピューティングシステム。
- 前記動作はさらに、更新されたテキストを生成するために、前記検索エンジンからの前記結果の前記少なくとも1つを前記入力テキストに付加することを含み、
前記コンピューティングシステムが、前記出力テキストを生成するために、前記機械学習済み言語モデルを用いて前記検索エンジンからの前記結果の少なくとも1つを処理することは、前記コンピューティングシステムが、前記出力テキストを生成するために、前記機械学習済み言語モデルを用いて前記更新されたテキストを処理することを含む、請求項1に記載のコンピューティングシステム。 - 前記中間テキストの少なくとも一部が、前記検索エンジンに関連するアプリケーションプログラミングインターフェースに従って構造化される、請求項1に記載のコンピューティングシステム。
- 前記機械学習済み言語モデルが、トランスフォーマモデルを含む、請求項1に記載のコンピューティングシステム。
- 前記入力テキストが、ユーザによって入力されたテキストを含む、請求項1に記載のコンピューティングシステム。
- 前記機械学習済み言語モデルが、強化学習を使用して訓練されたものである、請求項1に記載のコンピューティングシステム。
- 検索エンジンと対話して入力テキストに基づいて出力テキストを生成するように、機械学習済み言語モデルを動作するためのコンピュータ実装方法であって、
1つまたは複数のコンピューティングデバイスを備えたコンピューティングシステムが、前記入力テキストを取得するステップと、
前記コンピューティングシステムが、前記機械学習済み言語モデルの中間出力として中間テキストを生成するために、前記機械学習済み言語モデルを用いて前記入力テキストを処理するステップであって、前記中間テキストが前記検索エンジンからの結果をクエリするためにクエリサービスを引き起こす、ステップと、
前記コンピューティングシステムが、前記検索エンジンからの前記結果を取得するステップと、
前記コンピューティングシステムが、前記出力テキストを生成するために、前記機械学習済み言語モデルを用いて前記検索エンジンからの前記結果の少なくとも1つを処理するステップと、
前記コンピューティングシステムが、出力として前記出力テキストを提供するステップとを含む、コンピュータ実装方法。 - 前記入力テキストがユーザによって入力された質問を含み、前記出力テキストが前記質問に対する応答を含む、請求項8に記載のコンピュータ実装方法。
- 前記コンピュータ実装方法は、更新されたテキストを生成するために、前記検索エンジンからの前記結果の前記少なくとも1つを前記入力テキストに付加するステップをさらに含み、
前記コンピューティングシステムが、前記出力テキストを生成するために、前記機械学習済み言語モデルを用いて前記検索エンジンからの前記結果の少なくとも1つを処理するステップは、前記コンピューティングシステムが、前記出力テキストを生成するために、前記機械学習済み言語モデルを用いて前記更新されたテキストを処理するステップを含む、請求項8に記載のコンピュータ実装方法。 - 前記中間テキストの少なくとも一部が、前記検索エンジンに関連するアプリケーションプログラミングインターフェースに従って構造化される、請求項8に記載のコンピュータ実装方法。
- 前記機械学習済み言語モデルが、トランスフォーマモデルを含む、請求項8に記載のコンピュータ実装方法。
- 前記入力テキストが、ユーザによって入力されたテキストを含む、請求項8に記載のコンピュータ実装方法。
- 前記機械学習済み言語モデルが、強化学習を使用して訓練されたものである、請求項8に記載のコンピュータ実装方法。
- コンピューティングシステムの1つまたは複数のプロセッサによって実行されると、前記コンピューティングシステムに動作を実行させる命令をまとめて記憶した1つまたは複数の非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記動作が、
前記コンピューティングシステムが、入力テキストを取得することと、
前記コンピューティングシステムが、機械学習済み言語モデルの中間出力として中間テキストを生成するために、前記機械学習済み言語モデルを用いて前記入力テキストを処理することであって、前記中間テキストが検索エンジンからの結果をクエリするためにクエリサービスを引き起こす、ことと、
前記コンピューティングシステムが、前記検索エンジンからの前記結果を取得することと、
前記コンピューティングシステムが、出力テキストを生成するために、前記機械学習済み言語モデルを用いて前記検索エンジンからの前記結果の少なくとも1つを処理することと、
前記コンピューティングシステムが、出力として前記出力テキストを提供することとを含む、1つまたは複数の非一時的コンピュータ可読媒体。 - 前記入力テキストがユーザによって入力された質問を含み、前記出力テキストが前記質問に対する応答を含む、請求項15に記載の1つまたは複数の非一時的コンピュータ可読媒体。
- 前記動作はさらに、更新されたテキストを生成するために、前記検索エンジンからの前記結果の前記少なくとも1つを前記入力テキストに付加することを含み、
前記コンピューティングシステムが、前記出力テキストを生成するために、前記機械学習済み言語モデルを用いて前記検索エンジンからの前記結果の少なくとも1つを処理することは、前記コンピューティングシステムが、前記出力テキストを生成するために、前記機械学習済み言語モデルを用いて前記更新されたテキストを処理することを含む、請求項15に記載の1つまたは複数の非一時的コンピュータ可読媒体。 - 前記中間テキストの少なくとも一部が、前記検索エンジンに関連するアプリケーションプログラミングインターフェースに従って構造化される、請求項15に記載の1つまたは複数の非一時的コンピュータ可読媒体。
- 前記入力テキストが、ユーザによって入力されたテキストを含む、請求項15に記載の1つまたは複数の非一時的コンピュータ可読媒体。
- 前記機械学習済み言語モデルが、強化学習を使用して訓練されたものである、請求項15に記載の1つまたは複数の非一時的コンピュータ可読媒体。
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