prism-alignment
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Prism Alignment
簡介 :
prism-alignment 是一個由 HannahRoseKirk 創建的數據集,專注於研究大型語言模型(LLMs)的偏好和價值觀對齊問題。數據集通過調查問卷和與語言模型的多輪對話,收集了來自不同國家和文化背景的參與者對模型回答的評分和反饋。這些數據對於理解和改進人工智能的價值觀對齊至關重要。
需求人群 :
prism-alignment 數據集的目標受眾主要是自然語言處理、人工智能和社會科學領域的研究人員和學生。它適合那些對探索和改進 AI 價值觀對齊、進行跨文化研究或開發更符合人類價值觀的對話代理感興趣的用戶。
總訪問量: 29.7M
佔比最多地區: US(17.94%)
本站瀏覽量 : 44.4K
使用場景
研究人員使用 prism-alignment 數據集來分析不同文化背景下人們對 AI 行為的偏好。
學生利用該數據集進行課程項目,探索 AI 倫理和價值觀問題。
開發者利用數據集中的反饋來訓練和優化對話系統,使其更加符合用戶的期望和價值觀。
產品特色
包含多種模態,如表格和文本,以及多種格式,如 JSON。
涵蓋英語語言數據,大小在10M至100M之間。
數據集帶有詳細的標籤,如對齊、人類反饋、偏好、AI 安全等。
支持使用 pandas 和 mlcroissant 等庫進行數據處理。
遵循 Creative Commons 許可協議,鼓勵研究和教育使用。
數據集經過倫理審查,並由多方資助和支持。
使用教程
第一步:訪問 Hugging Face 上的 prism-alignment 數據集頁面。
第二步:下載數據集,根據需要選擇合適的格式和子集。
第三步:使用 pandas 或 mlcroissant 等庫對數據進行加載和初步探索。
第四步:根據研究目的,篩選和分析數據集中的相關變量。
第五步:利用數據集中的反饋信息來指導 AI 模型的訓練和優化。
第六步:在研究或項目中應用所得結論,改進 AI 的價值觀對齊。
第七步:遵循數據集的使用協議,正確引用數據集來源。
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