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From Zero to Hero: Generating Training Data for Question-To-Cypher Models

Opitz, Dominik und Hochgeschwender, Nico (2022) From Zero to Hero: Generating Training Data for Question-To-Cypher Models. In: IEEE/ACM International Workshop on Natural Language-Based Software Engineering (NLBSE). IEEE/ACM. 1st International Workshop on Natural Language-Based Software Engineering (NLBSE), Pittsburgh, USA. doi: 10.1145/3528588.3528655.

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246kB

Kurzfassung

Graph databases employ graph structures such as nodes, attributes and edges to model and store relationships among data. To access this data, graph query languages (GQL) such as Cypher are typically used, which might be difficult to master for end-users. In the context of relational databases, sequence to SQL models, which translate natural language questions to SQL queries, have been proposed. While these Neural Machine Translation (NMT) models increase the accessibility of relational databases, NMT models for graph databases are not yet available mainly due to the lack of suitable parallel training data. In this short paper we sketch an architecture which enables the generation of synthetic training data for the graph query language Cypher.

elib-URL des Eintrags:https://elib.dlr.de/188146/
Dokumentart:Konferenzbeitrag (Vortrag)
Titel:From Zero to Hero: Generating Training Data for Question-To-Cypher Models
Autoren:
AutorenInstitution oder E-Mail-AdresseAutoren-ORCID-iDORCID Put Code
Opitz, DominikNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Hochgeschwender, NicoNico.Hochgeschwender (at) dlr.dehttps://orcid.org/0000-0003-1306-7880NICHT SPEZIFIZIERT
Datum:Mai 2022
Erschienen in:IEEE/ACM International Workshop on Natural Language-Based Software Engineering (NLBSE)
Referierte Publikation:Ja
Open Access:Nein
Gold Open Access:Nein
In SCOPUS:Nein
In ISI Web of Science:Nein
DOI:10.1145/3528588.3528655
Verlag:IEEE/ACM
Status:veröffentlicht
Stichwörter:Graph Database, Machine Learning, Translation Models
Veranstaltungstitel:1st International Workshop on Natural Language-Based Software Engineering (NLBSE)
Veranstaltungsort:Pittsburgh, USA
Veranstaltungsart:Workshop
HGF - Forschungsbereich:keine Zuordnung
HGF - Programm:keine Zuordnung
HGF - Programmthema:keine Zuordnung
DLR - Schwerpunkt:Digitalisierung
DLR - Forschungsgebiet:D DAT - Daten
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben):D - OpenSearch@DLR
Standort: Köln-Porz
Institute & Einrichtungen:Institut für Simulations- und Softwaretechnik
Hinterlegt von: Hochgeschwender, Nico
Hinterlegt am:07 Sep 2022 10:07
Letzte Änderung:19 Jul 2023 12:56

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