研究人员开发了一个新颖的系统,用于在从灭绝种族到支持性语言的连续光谱上衡量仇恨言论。该方法结合了监督深度学习和分面Rasch项目反应理论,将仇恨言论分解为10个有序标签。然后对这些标签进行概率建模,以创建区间结果度量,同时还考虑了个人标注者的视角。该系统应用于由超过11,000名Mechanical Turk工人标注的来自YouTube、Twitter和Reddit的50,070条社交媒体评论的数据集,并使用了一个基于RoBERTa的模型,该模型显示出比现有方法更高的准确性。 AI
影响 引入了自然语言处理的新范式,鼓励连续结构,并纳入了标注者视角和模型可解释性。
排序理由 这是一篇详细介绍自然语言处理新方法的学术论文。[lever_c_demoted from research: ic=1 ai=1.0]
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