本サーベイは、機械学習忘却の定義、分類、評価基準、および異なる環境における課題とその解決策について詳しく探究する。具体的には、伝統的モデルとLLMの両方における機械学習忘却を分類し、忘却の有効性と効率性を評価する方法、および性能測定の基準を提案する。本論文は、現在の忘却技術の限界を明らかにし、恣意的な忘却を避けるための包括的な忘却評価の重要性を強調する。本サーベイは機械学習忘却の主要概念をまとめるだけでなく、その重要な問題点と将来の研究の実現可能な方向性を示し、この分野の研究者に有益な指針を提供する。
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by Yi Xu às arxiv.org 04-02-2024
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