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Enregistrement W1534641784 · doi:10.1609/aimag.v36i1.2575

Reports of the AAAI 2014 Conference Workshops

2015· article· en· W1534641784 sur OpenAlexaffabout
Stefano V. Albrecht, André M. S. Barreto, Darius Braziunas, David L. Buckeridge, Heriberto Cuayáhuitl, Nina Dethlefs, Markus Endres, Amir‐massoud Farahmand, Mark S. Fox, Lutz Frommberger, Sam Ganzfried, Sébastien Guillet, Yolanda Gil, Lawrence Hunter, Arnav Jhala, Kristian Kersting, George Konidaris, Freddy Lécué, Sheila A. McIlraith, Sriraam Natarajan, Zeinab Noorian, David Poole, Rémi Ronfard, Alessandro Saffiotti, Arash Shaban‐Nejad, Biplav Srivastava, Gerald Tesauro, Rosario Uceda‐Sosa, Guy Van den Broeck, Martijn van Otterlo, Byron Wallace, Paul Weng, Jenna Wiens, Jie Zhang

Notice bibliographique

RevueAI Magazine · 2015
Typearticle
Langueen
DomaineDecision Sciences
ThématiqueData Quality and Management
Établissements canadiensUniversity of SaskatchewanUniversité du Québec à ChicoutimiUniversity of TorontoUniversity of British ColumbiaMcGill University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésComputer scienceArtificial intelligenceAnalyticsApplications of artificial intelligenceData scienceIntelligence analysisRoboticsBig dataRobot

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The AAAI‐14 Workshop program was held Sunday and Monday, July 27– 28, 2014, at the Québec City Convention Centre in Québec, Canada. The AAAI‐14 workshop program included 15 workshops covering a wide range of topics in artificial intelligence. The titles of the workshops were Artificial Intelligence and Robotics; Artificial Intelligence Applied to Assistive Technologies and Smart Environments; Cognitive Computing for Augmented Human Intelligence; Computer Poker and Imperfect Information; Discovery Informatics; Incentives and Trust in Electronic Communities; Intelligent Cinematography and Editing; Machine Learning for Interactive Systems: Bridging the Gap Between Perception, Action, and Communication; Modern Artificial Intelligence for Health Analytics; Multiagent Interaction Without Prior Coordination; Multidisciplinary Workshop on Advances in Preference Handling; Semantic Cities — Beyond Open Data to Models, Standards, and Reasoning; Sequential Decision Making with Big Data; Statistical Relational AI; and the World Wide Web and Public Health Intelligence. This article presents short summaries of those events.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,012
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,013
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: Sans objet
GenreSignal candidat: Autre · Signal consensuel: Autre
Score de désaccord entre enseignants0,187
Score d'incertitude au seuil0,625

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0120,013
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0050,004
Études des sciences et des technologies0,0030,001
Communication savante0,0110,007
Science ouverte0,0030,005
Intégrité de la recherche0,0030,004
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,1870,110

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,200
Tête enseignante GPT0,403
Écart entre enseignants0,203 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreAutre

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2015
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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