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智能AI morning

PLACO:人类-人工智能团队中实现成本效益绩效的多阶段框架

摘要

08388v1 Announce Type: new Abstract: Human-AI teams play a pivotal role in improving overall system performance when neither the human nor the model can achieve such performance on their own。

the human model and using
2026-05-12 1 阅读 约1分钟阅读 Pranavkumar Mallela, Vinay Kumar, Shashi Shekhar Jha, Shweta Jain
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arXiv:2605.08388v1 公告类型:新 摘要:当人类和模型都无法单独实现这种性能时,人类-AI 团队在提高整体系统性能方面发挥着关键作用。随着强大且易于使用的生成式人工智能模型的出现,一些平凡的任务已经转变为人类人工智能团队的任务。从撰写论文到开发高级算法,人类发现使用人工智能辅助可以前所未有地加快工作节奏。在分类任务中,最终输出是单个硬标签,因此解决人类和模型输出的组合至关重要。先前的工作使用贝叶斯规则优雅地解决了这个问题,假设人类和模型输出在给定基本事实的情况下是有条件独立的。具体来说,它讨论了一种组合方法,使用模型的实例级和人类的类级校准概率来组合单个确定性标记器(人类)和概率标记器(分类器模型)。
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