cimec/lambada
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LAMBADA数据集用于评估计算模型在文本理解方面的能力,特别是通过单词预测任务来测试模型是否能够处理长距离依赖关系。数据集包含从BookCorpus中提取的叙事段落,分为开发集和测试集,训练数据包括2662部小说的全文。数据集的结构包括文本和类别字段,数据分为训练集、开发集和测试集。数据集的创建目的是评估语言模型是否能够保持长期上下文记忆。数据集的注释过程涉及付费的众包工作者,确保目标单词只能通过整个段落来猜测。数据集的语言为英语,许可证为CC BY 4.0。
The LAMBADA dataset is intended to evaluate the text understanding capabilities of computational models, particularly by testing whether models can handle long-range dependencies through word prediction tasks. The dataset contains narrative passages extracted from BookCorpus, which is split into development and test sets, with its training data consisting of the full texts of 2,662 novels. The dataset includes text and category fields, and the overall data is divided into training, development and test sets. It is created to assess whether language models can maintain long-term contextual memory. The annotation process of the dataset involves paid crowdworkers, ensuring that the target word can only be guessed by leveraging the entire paragraph. The dataset is in English, and its license is CC BY 4.0.
数据集概述
数据集名称
- 名称: LAMBADA
- 别名: 无
数据集基本信息
- 语言: 英语 (
en) - 许可证: CC BY 4.0
- 多语言性: 单语种
- 大小: 10K<n<100K
- 来源数据集: 扩展自 BookCorpus
- 任务类别: 文本到文本生成
- 任务ID: 无
- 标签: 长范围依赖
数据集结构
- 配置名称: plain_text
- 特征:
- text: 字符串类型,包含上下文、目标句子和目标词
- domain: 字符串类型,仅在训练集提供
- 数据分割:
- 训练集: 2,662 本小说,包含超过 200M 字
- 验证集: 4,869 个段落
- 测试集: 5,153 个段落
数据集创建
- 目的: 评估语言模型保持长期上下文记忆的能力
- 数据来源: 小说,来自 BookCorpus
- 注释过程: 通过付费众包人员进行,要求根据整个段落准确预测最后一个词
使用考虑
- 许可证: 使用需遵守 CC BY 4.0 许可
- 引用信息: 提供详细的引用格式,包括作者、标题、出版信息等
数据集详细信息
数据集描述
- 摘要: LAMBADA 数据集通过单词预测任务评估计算模型的文本理解能力。该数据集包含的叙事段落特点是,人类受试者只有在看到整个段落时才能猜出最后一个词,仅看最后一句则几乎不可能。
- 支持任务: 长范围依赖评估,即单词预测
数据集结构
- 数据实例: 每个实例包含一个文本序列,包括上下文、目标句子和目标词。训练数据包括2,662本小说的全文,与验证和测试集不重叠。
- 数据字段:
- category: 仅在训练集提供,指示书籍提取的子类别
- text: 包含上下文、目标句子和目标词的文本
数据集创建
- 筛选理由: 数据集旨在评估语言模型处理长距离上下文的能力。数据筛选确保目标词对人类来说容易根据整个段落猜测,但仅根据最后一句则几乎不可能。
- 源数据: 数据来自 BookCorpus,经过复制和过滤以去除潜在冒犯性内容。
使用考虑
- 许可证信息: 数据集根据 CC BY 4.0 许可发布。
- 引用信息: 提供详细的引用格式,方便学术引用。




