Hugging Face 2024年12月19日
人工评估 | 技巧与提示
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本文介绍人工评估的实用建议,包括任务设计、信息检查、内容简化、测试设置等方面,还提及混合人机标注及端到端教程等内容。

🎯任务设计简单至上,降低标注员认知负担

🧐检查信息,避免引入不必要信息产生偏见

📋内容简化,思考标注工具内容展示方式

🔍测试设置,先自行测试少量样本再邀请团队

🙅‍独立标注,避免个人偏见传播导致结果偏差

原创 Hugging Face 2024-12-19 10:30 广东

人工评估不只是出力,还应该用“巧劲”

这是 人工评估 系列文章的第三篇《技巧与提示》,全系列包括:

建议阅读本文之前先阅读 "Using human annotators" 部分。本文将介绍使用人工标注构建评估数据集时的一些实用建议。

任务设计

标注过程

混合人机标注

人工标注固然优势很大,但有时候标注团队会受到一些限制,如时间和资源。此时,可以部分利用模型来提高标注效率。

端到端教程

如果你想完整的构建自己的评估任务,可以参考 Argilla 出品的实用评估教程,文中详细介绍了使用Argilladistilabel进行合成数据、人工评估等来构建特定领域的评估任务。构建完成后可以使用lighteval库进行评估。


原文链接:https://github.com/huggingface/evaluation-guidebook/blob/main/contents/human-evaluation/using-human-annotators.md

作者: clefourrier

译者: SuSung-boy

审校: adeenayakup

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