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@@ -190,6 +190,15 @@ el permiso expreso de los medios de los cuales han sido obtenidas las noticias.
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que pueden ser perjudiciales: El entrenamiento de modelos que generen titulares sensacionalistas o clickbait, y el entrenamiento de modelos que generen artículos o noticias de forma automática.
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# Dataset Description
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- **Author:** [Iker García-Ferrero](https://ikergarcia1996.github.io/Iker-Garcia-Ferrero/)
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- **Author** [Begoña Altuna](https://www.linkedin.com/in/bego%C3%B1a-altuna-78014139)
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que pueden ser perjudiciales: El entrenamiento de modelos que generen titulares sensacionalistas o clickbait, y el entrenamiento de modelos que generen artículos o noticias de forma automática.
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# Evaluación masiva de Modelos de Lenguaje
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Como es habitual en las tareas de resumen, utilizamos la métrica de puntuación ROUGE para evaluar automáticamente los resúmenes producidos por los modelos.
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Nuestra métrica principal es ROUGE-1, que considera las palabras enteras como unidades básicas. Para calcular la puntuación ROUGE, ponemos en minúsculas ambos resúmenes y eliminamos los signos de puntuación.
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Además de la puntuación ROUGE, también tenemos en cuenta la longitud media de los resúmenes.
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Para nuestra tarea, pretendemos que los resúmenes sean concisos, un aspecto que la puntuación ROUGE no evalúa. Por lo tanto, al evaluar los modelos tenemos en cuenta tanto la puntuación ROUGE-1 como la longitud media de los resúmenes. Nuestro objetivo es encontrar un modelo que consiga la mayor puntuación ROUGE posible con la menor longitud de resumen posible, equilibrando calidad y brevedad.
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# Dataset Description
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- **Author:** [Iker García-Ferrero](https://ikergarcia1996.github.io/Iker-Garcia-Ferrero/)
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204 |
- **Author** [Begoña Altuna](https://www.linkedin.com/in/bego%C3%B1a-altuna-78014139)
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