Negation is poorly captured by current language models, although the extent of this problem is not widely understood. We introduce a natural language inference (NLI) test suite to enable probing the capabilities of NLP methods, with the aim of understanding sub-clausal negation. The test suite contains premise--hypothesis pairs where the premise contains sub-clausal negation and the hypothesis is constructed by making minimal modifications to the premise in order to reflect different possible interpretations. Aside from adopting standard NLI labels, our test suite is systematically constructed under a rigorous linguistic framework. It includes annotation of negation types and constructions grounded in linguistic theory, as well as the operations used to construct hypotheses. This facilitates fine-grained analysis of model performance. We conduct experiments using pre-trained language models to demonstrate that our test suite is more challenging than existing benchmarks focused on negation, and show how our annotation supports a deeper understanding of the current NLI capabilities in terms of negation and quantification.


翻译:现有语言模型没有很好地记录出偏差,尽管这个问题的程度没有被广泛理解。我们引入了天然语言推论测试套件,以检验非语言语言模型的能力,目的是了解次光否定。测试套件包含先入为主的假说配对,其前提包含次光否定,假设的构建方式是对前提进行最低限度的修改,以反映不同的可能的解释。除了采用标准的非语言模型标签外,我们的测试套件是在严格的语言框架下系统构建的。它包括说明否定类型和基于语言理论的构造以及用于构建假说的操作。这便于对模型性能进行精细分析。我们使用经过预先训练的语言模型进行实验,以证明我们的测试套件比现有的否定和量化基准更具挑战性,并表明我们的批注如何支持更深入地理解目前的非语言模型在否定和量化方面的能力。

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