<NewsOpenDataModel><subject>&lt;![CDATA[演算法助長同溫層  多語言模型辨識網路極化言論]]&gt;</subject><dataClassName>科學</dataClassName><pubUnitName/><posterDate>115-08-12</posterDate><updateDate/><detailContent>&lt;![CDATA[&lt;div class="ed_model08 clearfix">&#xd;
&lt;div class="ed_pic_full">&lt;img alt="演算法推薦助長同溫層 多語言模型辨識網路極化言論" src="/userfiles/nycuch/images/20260812153147419.jpg" />&lt;/div>&#xd;
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&lt;div class="ed_txt" style="text-align: center;">&lt;span style="color:#7f8c8d;">&lt;span style="font-size:85%;">&lt;strong>圖說:得獎學生&lt;/strong>&lt;br />&#xd;
&lt;strong>陽明交大多語模型國際競賽獲佳績&lt;/strong>&lt;/span>&lt;/span>&lt;/div>&#xd;
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文/公關組、圖/研究團隊&lt;br />&#xd;
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演算法推薦讓社群媒體使用者更有效率地接收感興趣的資訊，卻也使人長期置身資訊同溫層；情緒化言論因更容易獲得關注，使網路討論逐漸走向兩極化發展。&lt;br />&#xd;
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由智能系統研究所李龍豪副教授領軍的自然語言處理研究團隊（NYCU-NLP）成員林鼎翔、褚柏均運用三個開源大型語言模型，開發出可辨識22種語言的網路極化言論模型，這套模型在國際語意評測競賽任務9奪下第二名佳績，第一名為日本東京大學。&lt;br />&#xd;
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SemEval是自然語言處理領域重要的國際語意評測競賽，今年任務9主題是網路極性言論分析，聚焦多語言、多文化及不同事件下的網路極化現象，涵蓋中文、英文、德文、西班牙文、阿拉伯文及緬甸文等22種語言，吸引多所國際知名大學參賽。&lt;br />&#xd;
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李龍豪副教授表示，部分參賽語言屬於使用人口或數位資料較少的低資源語言，不僅可供模型學習的資料有限，不同國家、文化及事件脈絡也各有差異，增加AI判讀的難度。因此，團隊的策略並非只追求特定語言或單項任務的最佳成績，而是尋找能適用不同語言及任務、維持穩定表現的通用方法。&lt;br />&#xd;
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在開發過程中，團隊比較了10個近期表現較佳的開源大型語言模型，最後依據實驗結果，選用Google釋出的Gemma-3、法國AI新創公司Mistral AI開發的Mistral-small-3.2，以及微軟釋出的Phi-4。透過模型堆疊方式整合判斷結果，如同讓具備不同專長的成員共同解題，提升系統面對多語言及多類型任務時的整體穩定性。最終團隊在中文、西班牙文及德文等語言項目表現尤其突出，整體成績排名第二。&lt;br />&#xd;
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李龍豪副教授指出，網路極化可能使民眾接收到片面資訊，加劇社會群體對立，壓縮理性討論空間，已成為國際自然語言處理研究的新課題。相關技術未來可應用於跨語言網路輿情分析、社群風險觀測及公共議題研究，協助掌握不同文化與事件中的網路對立現象。&lt;/div>&#xd;
&lt;/div>]]&gt;</detailContent><liaisonper/><liaisontel/><liaisonfax/><liaisonemail/><docs/><images><images><fileurl>https://www.nycu.edu.tw/nycu/ch/app/news/image?module=headnews&amp;detailNo=1537001376029085696&amp;init=Y</fileurl><expFile>左至右為陽明交大智能所褚柏均、林鼎翔、李龍豪副教授</expFile></images><images><fileurl>https://www.nycu.edu.tw/nycu/ch/app/news/image?module=headnews&amp;detailNo=1537001376192663552&amp;init=Y</fileurl><expFile>陽明交大奪下第二名佳績，第一名為日本東京大學。</expFile></images></images><videos/><audios/><resources/></NewsOpenDataModel>