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自然语言处理算法鲁棒性研究思考
张奇
复旦大学
0
0各类自然语言处理算法快速发展,在很多任务上甚至超越人类
Dynabench:RethinkingBenchmarkinginNLP
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0
0各类自然语言处理算法快速发展,在很多任务上甚至超越人类
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自然语言处理真的被解决了吗?
万亿大模型
0
0算法在实际应用中的效果却不尽如人意
有哪些信誉好的足球投注网站引擎线上,精度95%条件下召回率小于20%能够回答的部分绝大多数都是原文匹配类型
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0
0算法在实际应用中的效果却不尽如人意
6
0
0不经过鲁棒性评估会面临巨大风险
对话系统答非所问
潜在政治风险
7非常不好的用户体验
7
credit自然语言处理仍然面临很多问题
credit
0
0模型对测试数据的微小变化非常敏感
9Ebrahimietal.,HotFlip:White-BoxAdversarialExamplesforTextClassification,2018.
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0模型对测试数据的微小变化非常敏感
Xingetal.,TastyBurgers,SoggyFries:ProbingAspectRobustnessinAspect-BasedSentimentAnalysis,EMNLP202010
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0模型对测试数据的微小变化非常敏感
Xingetal.,TastyBurgers,SoggyFries:ProbingAspectRobustnessinAspect-BasedSentimentAnalysis,EMNLP202011
0
0为什么会这样?
问题1:为什么基于基准测试集合和常用评价指标的模式不能反映上述问题?问题2:深度神经网络模型到底学习到了什么?
问题3:现阶段自然语言处理算法鲁棒性究竟怎么样?
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0
0为什么会这样?
问题1:为什么基于基准测试集合和常用评价指标的模式不能反映上述问题?
问题2:深度神经网络模型到底学习到了什么?
问题3:现阶段自然语言处理算法鲁棒性究竟怎么样?
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1
1数据集上存在偏置–WINOGRANDE
AAAI2020BestPaperWINOGRANDE:AnAdversarialWinogradSchemaChallengeatScale
WinogradSchemaChallenge(WSC)Commonsensereasoning
Thetrophydoesn’tfitintothebrownsuitcasebecauseit’st
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