HelpSteer2
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Helpsteer2
紹介 :
HelpSteer2は、NVIDIAが公開したオープンソースデータセットです。モデルをより有益で、事実的で、首尾一貫したものにするために、応答の複雑さと冗長性を調整しながらモデルを調整するトレーニングを支援することを目的としています。Scale AIとの協力により作成され、Llama 3 70Bベースモデルと共に使用した場合、RewardBenchで88.8%の性能を達成し、2024年6月12日時点で最高の報酬モデルの一つとなっています。
ターゲットユーザー :
HelpSteer2データセットは、対話システム、報酬モデル、言語モデルのトレーニングと最適化を行う必要がある開発者や研究者を対象としています。特に、顧客サービスの自動化、バーチャルアシスタント、または自然言語の理解と生成が必要なあらゆるシナリオなど、特定のタスクにおけるモデルの性能向上を目指している専門家に適しています。
総訪問数: 26.1M
最も高い割合の地域: US(17.94%)
ウェブサイト閲覧数 : 50.5K
使用シナリオ
SteerLM回帰報酬モデルのトレーニングに使用し、特定のタスクにおける対話システムの性能を向上させます。
研究プロジェクトの一環として、複数回にわたる対話処理におけるさまざまなモデルの応答品質を分析および比較します。
教育分野において、学生が機械学習技術を使用して言語モデルの応答を改善する方法を理解するのに役立ちます。
製品特徴
21,362個のサンプルを含み、各サンプルにはプロンプト、応答、および人間の注釈者5名による属性評価が含まれています。
属性評価には、有益性、正確性、首尾一貫性、複雑さ、冗長性があります。
複数回にわたる対話のサンプルに対応しており、Preference RMトレーニングや、ペアの選好に基づいたDPOに利用できます。
応答は10種類の異なる内部大規模言語モデルによって生成され、多様な、しかし妥当な応答を提供します。
Scale AIによる注釈付けにより、データセットの質と一貫性が確保されています。
データセットはCC-BY-4.0ライセンスに従っており、自由に使用および配布できます。
使用チュートリアル
手順1:Hugging Faceの公式ウェブサイトにアクセスして、HelpSteer2データセットを検索します。
手順2:データセットをダウンロードし、適切なツールまたはライブラリを使用してデータセットを読み込みます。
手順3:プロジェクトのニーズに合わせて、データセット内の特定のサンプルまたは属性を選択して分析します。
手順4:データセットを使用して言語モデルのトレーニングまたは最適化を行い、各属性におけるモデルの性能を監視します。
手順5:必要に応じてモデルパラメータを調整し、モデルのトレーニングプロセスを改善します。
手順6:モデルの性能を評価し、有益性、正確性、その他の重要な属性に関して期待される基準を満たしていることを確認します。
手順7:トレーニング済みのモデルを、チャットボットやバーチャルアシスタントなどの実際のアプリケーションにデプロイします。
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