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Défi TextMine 2026 : « De la similarité sémantique aux grands modèles de langage »
Acte de colloque   Open Access

Défi TextMine 2026 : « De la similarité sémantique aux grands modèles de langage »

Maksim Koptelov
TextMine
26èmes Journées Francophones Extraction et Gestion des Connaissances (Anglet, France, 27/01/2026–30/01/2026)

Résumé

Désambiguïsation d’acronymes Classification de textes Traitement automatique du langage naturel Modèles de langage de grande taille
Ce travail explore différentes méthodes pour le défi TextMine 2026, allant de la simple similarité sémantique aux modèles basés sur les transformers et aux modèles de langues de grande taille (LLMs). J’évalue des LLMs open-source et propriétaires, y compris des approches hybrides et enrichies par RAG, et compare leurs performances sur les jeux de test publics et privés. La meilleure performance est obtenue par GPT-5 combiné à un pipeline RAG, montrant que TextMine constitue un benchmark suffisamment exigeant pour évaluer les LLMs modernes.

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