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  Qwen2.5 14B 모델을 자체 구축한 RAG 특화 데이터셋, CoT 데이터셋, 벤치마크 데이터셋으로 Full fine-tuning 한 모델입니다.
20
  해당 모델은 일반적인 RAG 서비스의 입력데이터에 대해서 정확한 답변과 답변 출처를 생성할 수 있으며 Json 형태로 답변을 출력하는 특징을 가지고 있습니다.
21
  출력 key값은 아래와 같습니다.
22
- 1. "source"의 값 : 사용자의 마지막 입력에 대한 답변에 인용해야 할 내용을 포함한 문서를 1개 또는 2개 식별하고, 그 문서들의 doc_id 찾아 식별하세요. 찾은 doc_id를 key로 사용, value로는 인용구를 사용하는 딕셔너리를 출력하십시오. 인용구란, "content_of_context"에서 사용자 질문에 대한 답을 찾을 수 있는 구절을 의미하며, 반드시 원문 그대로 표기해야 합니다. 답변에 인용해야 할 내용을 포함한 문서가 없는 경우 딕셔너리 대신 None을 출력하십시오.
23
- 2. "answer" : 사용자의 마지막 입력에 대한 고품질의 자연스러운 한국어 응답을 3-6문장의 설명형으로 작성하십시오. 실제 정답은 문서 정보의 "original_answer"에 기재되어 있으므로 이를 참고하고, 사용자가 이해하기 쉬운 친절하고 자세한 3~6문장으로 작성하십시오. 인용이나 출처 표시는 생략하십시오.
24
- 3. "grounded_answer"의 값 : "answer"와 동일한 응답에 인용 출처 기호 태그를 표기하여 출력하십시오. 문서에서 제공된 정보를 기반으로 하여, 사실을 인용할 때 <co: doc_id>와 </co: doc_id> 기호로 명시하십시오.
25
-
26
- ```
27
- <출력 예시>
28
- [
29
- {{
30
- "related_document" : {{"문서 정보에서 찾은 doc_id"}},
31
- "source" : {{"문서 정보에서 찾은 doc_id" : "해당 문서에서 찾을 수 있는 인용구 구절, 원문 그대로 표기",
32
- "문서 정보에서 찾은 doc_id" : "해당 문서에서 찾을 수 있는 인용구 구절, 원문 그대로 표기"}},
33
- "answer" : "출처를 표기하지 않은 3~6문장 설명형 답변",
34
- "grounded_answer" : "answer과 동일하되 <co: doc_id>와 </co: doc_id> 기호로 인용 출처를 명시한 답변"
35
- }}
36
- ]
37
- ```
38
 
39
  ## 답변 출력 예시
40
  ```
 
19
  Qwen2.5 14B 모델을 자체 구축한 RAG 특화 데이터셋, CoT 데이터셋, 벤치마크 데이터셋으로 Full fine-tuning 한 모델입니다.
20
  해당 모델은 일반적인 RAG 서비스의 입력데이터에 대해서 정확한 답변과 답변 출처를 생성할 수 있으며 Json 형태로 답변을 출력하는 특징을 가지고 있습니다.
21
  출력 key값은 아래와 같습니다.
22
+ 1. "related_document"의 값 : 질문과 관련 있는 문서 doc_id, 제목
23
+ 2. "source" : 질문과 관련있는 문서 doc_id와 답변에 생성한 인용구 구절
24
+ 3. "answer"의 값 : 출처를 표기하지 않은 3~6문장 설명형 답변
25
+ 4. "grounded_answer"의 값 : answer과 동일하되 <co: doc_id>와 </co: doc_id> 기호로 인용 출처를 명시한 답변
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26
 
27
  ## 답변 출력 예시
28
  ```