VISOGENDER
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https://github.com/oxai/visogender
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资源简介:
VISOGENDER是由牛津人工智能协会和牛津大学创建的一个新颖数据集,旨在评估视觉语言模型中的性别偏见。该数据集专注于职业相关的偏见,每张图像都与包含场景中主体和对象代词关系的标题相关联。VISOGENDER通过平衡职业角色中的性别代表性,支持两种偏见评估方式:代词解析偏见和检索偏见。数据集涵盖23种独特的职业,每种职业在数据集中以两种模板形式出现,用于测试模型在复杂场景中解析二元性别的能力。VISOGENDER的应用领域包括评估和改进视觉语言模型在处理性别相关任务时的性能,以减少性别偏见对模型输出的影响。
提供机构:
牛津人工智能协会,牛津大学
创建时间:
2023-06-22



