- このトピックには24件の返信、8人の参加者があり、最後に名無しさんにより9時間、 29分前に更新されました。
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名無しさんReddit r/MachineLearning で、機械学習論文のレビュースコアについての議論がありました。例えばNeurIPSやICMLでは平均スコアがどのくらいだと採択されるのか、という話題です。ソース:https://www.reddit.com/r/MachineLearning/comments/1kq5cl4/d_what_review_scores_are_typically_required_for_a/ ここで皆さんの経験や意見を聞かせてください。
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名無しさんトップカンファレンスなら平均5点は最低限必要だと思う。
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名無しさん5点って強いaccept?それともweak accept?
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名無しさん強いacceptは6点とかだよね。5点だとボーダーライン。
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名無しさん分野によるよね。CVのトップ会議は高め、NLPは少し緩いと聞く。
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名無しさん実際の採択ラインはチェアの判断も大きいから、単純にスコアだけじゃない。
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名無しさんそうそう、area chairの裁量で繰り上げ繰り下げがある。
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名無しさん自分の論文は平均4.8でリジェクトされた。悔しい。
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名無しさんそれでも結構いいスコアなのにね。競争が激しすぎる。
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名無しさんレビューアのバイアスも関係するから、運の要素もあるよ。
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名無しさんICLRはスコアが公開されるから参考になる。
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名無しさんあれは良いね。採択された論文のスコア分布を見ると勉強になる。
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名無しさんでも近年は採択率が下がってて、スコアもインフレ気味。
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名無しさんそもそもレビュースコアの信頼性ってどうなの?
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名無しさんバラツキが大きいから、中央値や調整後スコアを見た方がいいかも。
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名無しさんワークショップならもっと緩いよね。フルペーパーとショートペーパーでも違う。
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名無しさんショートペーパーは採択されやすいけど、競争は変わらん。
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名無しさん初めて投稿するんだけど、どのくらいのスコアを目指せばいい?
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名無しさんまずは平均5.5以上を目標に。でも分野によるとしか言えない。
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名無しさんチュートリアルや過去の採択論文を参考にするのが一番。
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名無しさんスコア以外に、再現性や実装の公開も重要視されてる。
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名無しさん確かにコードを公開するとレビューアの印象が良くなる。
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名無しさん結局、スコアは一つの指標に過ぎない。良い研究を続けることが大事。
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名無しさんそう思いたいけど、現実はスコアで合否が決まるからね。
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名無しさんでも納得いかない結果でも、諦めずに改善して再投稿するのが普通。
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