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本文介绍了模型诱发的分布漂移(MIDS)对模型输出的影响,以及一种算法修复(AR)框架来解决此问题。作者发现MIDS可能导致性能、公平性和边缘化群体代表性的损失。通过AR框架的干预,可以改善模型和数据生态系统中的不公平现象。这项工作对于解决机器学习系统中的不公平反馈循环具有重要意义。

公平反馈循环:在合成数据上进行训练增强了偏见

BriefGPT - AI 论文速递
BriefGPT - AI 论文速递 · 2024-03-12T00:00:00Z
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