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Accès ouvert déclaré 2023 conference-paper

SQLPrompt: In-Context Text-to-SQL with Minimal Labeled Data

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2Institutions déclarées
2Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : us, gb. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Text-to-SQL aims to automate the process of generating SQL queries on a database from natural language text.In this work, we propose "SQLPrompt", tailored to improve the fewshot prompting capabilities of Text-to-SQL for Large Language Models (LLMs).Our methods include innovative prompt design, execution-based consistency decoding strategy which selects the SQL with the most consistent execution outcome among other SQL proposals, and a method that aims to improve performance by diversifying the SQL proposals during consistency selection with different prompt designs ("MixPrompt") and foundation models ("MixLLMs").We show that SQL-Prompt outperforms previous approaches for in-context learning with zero labeled data by a large margin, closing the gap with finetuning state-of-the-art with thousands of labeled data.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
SQLPrompt: In-Context Text-to-SQL with Minimal Labeled Data
Date Crossref
01/01/2023
Éditeur
Association for Computational Linguistics
Type
proceedings-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Les institutions déclarées

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

Topic ModelingNatural Language Processing TechniquesWeb Data Mining and Analysis

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