Transformer模型是图到图的模型,通过注意力权重计算和类似于注意力的函数预测图中的边,将显式图集成到预训练的Transformer模型中学习出的潜在图中。该架构在语言结构建模方面准确性最先进。
该文介绍了一种基于图到图的 Transformer 模型架构,将图的边作为输入用于注意力权重计算,并使用类似于注意力的函数预测图中的边,从而将显式图集成到预训练的 Transformer 模型中学习出的潜在图中。
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