机器阅读理解数据集_race数据集-程序员宅基地

技术标签: 数据集  NLP  机器阅读理解  

用神经网络解决阅读理解问题是当下的NLP任务的重点之一。本文对机器阅读理解任务中的数据集进行了概括介绍。

机器阅读理解中的数据集

机器阅读理解的一般任务定义是,给机器一篇或多篇文章(Passage,P),机器需要对若干问题(Question,Q)进行回答(Answer,A)。用一个式子总结就是:

f ( P , Q ) = A f(P,Q)=A f(P,Q)=A

这里的 f 就是阅读理解的模型。模型的发展离不开数据集,数据集的不断进步直接地推动了该领域的研究进展。根据问题(Q)和回答(A)的形式,机器阅读理解中的数据集可以分为最早的完型填空形式(cloze-style)、多项选择(multi-choice)、区域预测(span-prediction)和自由形式(open-form)。经历过英语高考的各位对此都不陌生,下面对这四种形式分别介绍,并给出每种形式的代表数据集。

1、完型填空形式

完型填空类型的阅读理解问题就是在原文中挖出一个空来,由机器根据对文章上下文的理解去补全。这类比较著名的数据集有CNN/Daily Mail、Children’s Book Test(CBT)等,下文介绍了CNN/Daily Mail.

  • CNN/Daily Mail :
    CNN/Daily Mail s数据集由大名鼎鼎的机器阅读理解文章《Teaching Machines to Read and Comprehend》给出。值得一提的是,该篇文章还提出了两个经典的神经机器阅读理解模型,以后再做介绍。数据集从CNN和Daily Mail的新闻中提取文章,并抽取新闻报道中重点句子的entity,将其替换为空格。为了去除额外信息,如世界知识的影响,文章中的实体被匿名的ID所代替,并打乱序号顺序,这使得模型必须依赖文本来回答问题。下图是论文给出的一个示例。
    论文中给出的示例
    CNN/Daily Mail数据集下载:https://cs.nyu.edu/~kcho/DMQA/
    论文地址:Teaching Machines to Read and Comprehend

2、 多项选择形式

此类形式和初高中时英语阅读理解题的类型相似,甚至有数据集以中国中学生英语考试的数据为基础构建数据集(RACE)。每篇文章对应多个问题,每个问题有多个候选答案,机器需要在这些候选答案中找到最合适的那个。通常这些候选答案与原文中的句子并不相同,即使相同也可能和问题毫不相关,所以仅靠判断相似性无法取得较好的效果。此类数据集中比较著名的有MCTest、RACE等,下面介绍RACE数据集。

3、 区域预测形式

区域预测形式阅读理解问题也称为抽取式问答(Extractive QA),即给定文章和问题,机器需要在文章中找到答案对应的区域(span),给出开始位置和结束位置,区域的长度通常不会限制。这类数据集中最常用的是斯坦福大学的SQuAD数据集。

4、 自由形式

自由形式的问答是所有问答形式中最难的一个,它不限定问题所处的段落,即一个问题可能是需要理解多个段落甚至多篇文章,问题的答案是人为创造的,也就是既不会给定候选答案,也不是只需要提取文章中的片段。这对机器的阅读理解能力有更高的要求。此类型的数据集比较有名的是百度的DuReader和微软的MS MARCO,两者分别从百度搜索和必应搜索中收集数据。在直觉上看,在搜索引擎中获取数据集是个很巧妙的方法,这省掉了很多人为标注的时间。下面来看DuReader。

总结

上述是对当下机器阅读理解数据集的简述,至于每个数据集中各模型的排名情况,可以移步paperwithcode查看。根据任务定义的不同,各数据集的评价指标也不尽相同。完形填空和多项选择可以直接用准确率衡量,区域预测形式可以用F1衡量。自由形式的阅读理解评价指标有多种,用到BLEU和ROUGE-L的多一些。本文提到的数据集如下:

数据集名称 数据来源 类型 文档数目 问题数目 评价指标
CNN/Daily Mail CNN,Daily Mail 完型填空 300k 1.4M 准确率
Children’s Book Test Children’s Book 完型填空 108 688k 准确率
MCTest Fictional Stories 多项选择 500 2k 准确率
RACE English Exams 多项选择 28k 97k 准确率
SQuAD Wikipedia 区域预测 536 100k F1
SQuAD2.0 Wikipedia 区域预测 505 150k F1
DuReader user logs(Baidu) 自由形式 1M 200k BLEU,ROUGE-L
SQuAD user logs(Bing) 自由形式 3.2M 1M 准确率,BLEU,ROUGE-L

以上是对机器阅读理解数据集的介绍,等有时间再把相关模型写一下。

END.

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