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citeguard

★ 1 MIT 更新: 2026-05-28 GitHubで見る →

概要

CiteGuardは、ICML 2026で発表された、忠実な検索拡張生成(RAG)のための適合偽発見率制御ツールです。

本ツールは、RAGの引用検証を統計的な多重検定問題として再構築し、各クレームの真偽に対して適合p値を割り当てます。

ユーザーが指定する偽発見率(FDR)レベルに基づいて、Benjamini-Hochberg (BH) またはBenjamini-Yekutieli (BY) 選択を適用することで、統計的に有意な証拠に裏付けられたクレームのみを厳密に受け入れます。

これにより、RAGシステムにおける誤情報の流布を効果的に抑制します。

Python 3.9以降に対応し、CLIベースで動作し、有限サンプル、分布によらないFDR制御、適応型BH/BY選択、および複数のベースライン比較機能を提供します。

RAGシステムの信頼性と正確性を向上させたい研究者や開発者、特に引用の検証プロセスに統計的厳密さを求めるユーザーに最適なツールです。

互換性・特徴

  • Python
  • CLI
  • RAG
  • 自然言語処理
  • 機械学習

基本情報

ライセンスMIT
Stars1
カテゴリLLM
アクティビティlow

GitHub: https://github.com/XiangyuJiang01/citeguard