本研究は、マルチモーダル文章埋め込み学習の課題に取り組んでいる。従来の手法では、ランダムにサンプリングされたネガティブサンプルに雑音が含まれ、学習に悪影響を及ぼしていた。
本研究では以下の2つの提案を行う:
提案手法をSTS ベンチマークで評価した結果、従来手法を上回る性能を示した。特に、ネガティブサンプルの質を高めることで、文章表現の弁別性が向上したことが確認された。
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by Cong-Duy Ngu... lúc arxiv.org 03-27-2024
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