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MAFALDA: A Benchmark and Comprehensive Study of Fallacy Detection and Classification

Résultats de recherche: Le chapitre dans un livre, un rapport, une anthologie ou une collectionContribution à une conférenceRevue par des pairs

Résumé

We introduce MAFALDA, a benchmark for fallacy classification that merges and unites previous fallacy datasets. It comes with a taxonomy that aligns, refines, and unifies existing classifications of fallacies. We further provide a manual annotation of a part of the dataset together with manual explanations for each annotation. We propose a new annotation scheme tailored for subjective NLP tasks, and a new evaluation method designed to handle subjectivity. We then evaluate several language models under a zero-shot learning setting and human performances on MAFALDA to assess their capability to detect and classify fallacies.

langue originaleAnglais
titreLong Papers
rédacteurs en chefKevin Duh, Helena Gomez, Steven Bethard
EditeurAssociation for Computational Linguistics (ACL)
Pages4810-4845
Nombre de pages36
ISBN (Electronique)9798891761148
Les DOIs
étatPublié - 1 janv. 2024
Evénement2024 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, NAACL 2024 - Hybrid, Mexico City, Mexique
Durée: 16 juin 202421 juin 2024

Série de publications

NomProceedings of the 2024 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, NAACL 2024
Volume1

Une conférence

Une conférence2024 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, NAACL 2024
Pays/TerritoireMexique
La villeHybrid, Mexico City
période16/06/2421/06/24

Empreinte digitale

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