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Evaluation of Geographical Distortions in Language Models

  • 2025
  • OriginalPaper
  • Buchkapitel
Erschienen in:

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Abstract

Das Kapitel "Evaluation of Geographical Distortions in Language Models" untersucht die Verzerrungen in großen Sprachmodellen (LLMs), die ihre Leistung bei geografiebezogenen Aufgaben beeinflussen. Darin wird untersucht, wie diese zunehmend durch Chatbots verwendeten Modelle Verzerrungen in ihren Ausbildungsbetrieben aufrechterhalten, was zu Ungenauigkeiten im geografischen Wissen führt. Die Studie stellt vier Indikatoren zur Bewertung der Zuverlässigkeit geographischer Kenntnisse und räumlicher Distanzverzerrungen in LLMs vor und bewertet acht häufig verwendete Modelle. Die Ergebnisse zeigen signifikante Unterschiede beim geografischen Wissen zwischen den Kontinenten und unterstreichen die Notwendigkeit verbesserter Schulungsdatensätze und Modellarchitekturen, um die Zuverlässigkeit geografischer Informationen in LLMs zu verbessern.

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Titel
Evaluation of Geographical Distortions in Language Models
Verfasst von
Rémy Decoupes
Roberto Interdonato
Mathieu Roche
Maguelonne Teisseire
Sarah Valentin
Copyright-Jahr
2025
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-031-78977-9_6
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