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Proceedings of the Second International Workshop on Next-Generation Language Models for Knowledge Representation and Reasoning (NeLaMKRR 2025)

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저자

Ha-Thanh Nguyen, Ken Satoh, Francesca Toni, Randy Goebel, Kostas Stathis

개요

본 논문은 트랜스포머 기반 언어 모델의 추론 능력과 논리 기반 지식 표현과의 관계를 탐구하는 워크숍을 소개합니다. 이 워크숍은 다양한 분야의 연구자들이 모여 언어 모델의 추론 능력을 분석하고, 지식 표현 방식과의 통합을 모색하여 정밀성과 신뢰성이 요구되는 분야에서의 활용성을 향상시키는 것을 목표로 합니다.

시사점, 한계점

시사점:
트랜스포머 기반 언어 모델의 추론 능력에 대한 연구 활성화 가능성 제시
언어 모델과 논리 기반 지식 표현 간의 통합을 위한 연구 방향 제시
정밀성과 신뢰성이 중요한 분야에서의 언어 모델 활용 가능성 증대
한계점:
언어 모델의 추론 능력에 대한 명확한 정의 및 측정 방법 부족
언어 모델과 논리 기반 지식 표현의 효과적인 통합 방법론에 대한 추가 연구 필요
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