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Enregistrement W4385571912 · doi:10.18653/v1/2023.findings-acl.356

LABO: Towards Learning Optimal Label Regularization via Bi-level Optimization

2023· article· en· W4385571912 sur OpenAlexaff
Peng Lu, Ahmad Rashid, Ivan Kobyzev, Mehdi Rezagholizadeh, Phillippe Langlais

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typearticle
Langueen
DomaineComputer Science
ThématiqueMachine Learning and Data Classification
Établissements canadiensUniversity of WaterlooUniversité de MontréalHuawei Technologies (Canada)
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésRegularization (linguistics)Computer scienceSmoothingArtificial intelligenceNormalization (sociology)Machine learningDeep neural networksArtificial neural networkMathematical optimizationMathematics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Regularization techniques are crucial to improving the generalization performance and training efficiency of deep neural networks.Many deep learning algorithms rely on weight decay, dropout, batch/layer normalization to converge faster and generalize.Label Smoothing (LS) is another simple, versatile and efficient regularization which can be applied to various supervised classification tasks.Conventional LS, however, regardless of the training instance assumes that each non-target class is equally likely.In this work, we present a general framework for training with label regularization, which includes conventional LS but can also model instance-specific variants.Based on this formulation, we propose an efficient way of learning LAbel regularization by devising a Bi-level Optimization (LABO) problem.We derive a deterministic and interpretable solution of the inner loop as the optimal label smoothing without the need to store the parameters or the output of a trained model.Finally, we conduct extensive experiments and demonstrate our LABO consistently yields improvement over conventional label regularization on various fields, including seven machine translation and three image classification tasks across various neural network architectures while maintaining training efficiency.

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)0,005
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,010
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,024

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0050,010
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,002
Communication savante0,0020,003
Science ouverte0,0030,004
Intégrité de la recherche0,0030,005
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,002

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 Opus0,040
Tête enseignante GPT0,282
Écart entre enseignants0,243 · 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'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

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
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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