发布于 2022年7月5日
我们是 Jillian 和 Zeke,是某平台团队的成员。在这篇文章中,我们将介绍对某平台上的模型文档方式进行的一些改进。
什么是模型卡片?
在机器学习的软件子领域中,情况变得更加复杂:与传统软件不同,机器学习模型不仅仅是源代码,而是包含了代码和训练数据的训练过程的结果。对于机器学习软件,仅仅通过“阅读源代码”已经不可能完全理解一个程序。
2019年,某机构的研究人员发表了一篇学术论文,提出了一个名为“模型卡片”的框架。模型卡片是“伴随已训练机器学习模型的简短文档,它在各种相关条件下(例如,与预期应用领域相关的不同文化、人口统计学、表型或交叉群体)提供基准评估。模型卡片还披露了模型的预期使用背景、性能评估过程的细节以及其他相关信息。”
近年来,模型卡片越来越受欢迎,并被诸如某机构、Meta、OpenAI、Hugging Face 等组织采纳。
除了简要的非技术性描述外,该模板包含四个部分。将在此简要描述每个部分。
模型描述
设计和训练模型时做出了许多选择。此部分应包含有关模型本身的详细信息,包括模型架构、训练方案和模型参数。
预期用途
模型被设计用于某些特定用途,而另一些用途则并非设计初衷。此部分应列举这些情况。
伦理考量
与预期用途相关,模型可能包含偏见并具有某些局限性。此部分应指出这些局限性,以便用户能够适当地部署模型。
注意事项与建议
此部分包含使用模型的各种技巧和建议,例如良好的参数初始化方案和有效输入的特性。
希望获得您的反馈!
创建此功能是因为相信机器学习应该易于访问和共享。实现这一使命的一个重要步骤是创建易于理解的文档。
这个新模板已在某平台的新模型上生效。在创建下一个模型时,请尝试使用它,并分享您的想法。
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