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SeaPhi3-medium

意大利语优化AI模型概览

SeaPhi3-medium是一个优化的意大利语模型,由Toti Riccardo开发,并在Apache-2.0许可协议下发布。该模型源自Phi-3-medium-4k并经过意大利语数据集Seacom/rag-data微调,提升了表现。在意大利语模型排行榜中,该模型在hellaswag_it、arc_it及m_mmlu_it的5-shot测试中的表现备受关注。

t5-3b - 统一多语言自然语言处理任务的创新模型
GithubHuggingfaceT5-3B多任务学习开源项目文本到文本转换模型自然语言处理预训练模型
T5-3B是一个拥有30亿参数的多语言自然语言处理模型。它采用创新的文本到文本框架,统一处理机器翻译、文档摘要、问答和分类等多种NLP任务。该模型在C4语料库上预训练,并在24个任务中进行评估,展现出优秀的多语言和多任务处理能力。T5-3B为NLP领域的迁移学习研究提供了新的思路和可能性。
phobert-base-v2 - 为越南语开发的高性能预训练语言模型
GithubHuggingfacePhoBERT开源项目模型自然语言处理语言模型越南语预训练模型
phobert-base-v2是一个专为越南语设计的预训练语言模型。该模型基于RoBERTa架构,使用20GB维基百科和新闻文本以及120GB OSCAR-2301文本进行训练。在词性标注、依存句法分析、命名实体识别和自然语言推理等多项越南语自然语言处理任务中,phobert-base-v2展现出卓越性能。模型可通过Hugging Face transformers库轻松调用,最大支持256个token输入。
whisper-large-v3-french-distil-dec8 - 优化法语语音识别的内存使用和推理效率
GithubHuggingfaceWhisper-Large-V3-French-Distil-Dec8开源项目推理速度模型法语自动语音识别语音转录
Whisper-Large-V3-French-Distil通过减少解码层数和优化推理时间,实现法语语音识别的高效性。该模型支持多种库,如transformers和openai-whisper,并能与原版Whisper-Large-V3-French模型结合使用,增强推理速度和结果一致性。评估数据表明其在多语料库中将单词错误率(WER)降至较低水平。
deberta-v3-base - 高效预训练语言模型提升自然语言理解任务性能
DeBERTaGithubHuggingface开源项目文本分类模型深度学习自然语言处理预训练模型
DeBERTa-v3-base是一种改进的预训练语言模型,采用ELECTRA风格预训练和梯度解耦嵌入共享技术。该模型在SQuAD 2.0和MNLI等自然语言理解任务上表现优异,超越了RoBERTa等基准模型。它具有12层结构、768维隐藏层、86M骨干参数和128K词表。研究人员可通过Hugging Face Transformers库对其进行微调,应用于多种自然语言处理任务。
Yi-34B - 开源双语大语言模型Yi-34B,在语言理解和推理性能上超越多款先进模型
GithubHuggingfaceYi双语变压器大语言模型开源开源项目模型
Yi系列的开源双语大语言模型凭借出色的语言理解和推理能力,在全球顶尖LLM排行中占据一席之地。在依托Transformer和Llama架构的基础上,Yi模型通过自有的高质量训练数据和效能优化的训练管道,实现了在多项评测中的领先表现。特别是Yi-34B-Chat模型在AlpacaEval榜单上表现出色,仅次于GPT-4 Turbo,展现出其多领域广泛应用的潜力。
e5-small-v2 - 轻量级多语言嵌入模型用于语义搜索和自然语言处理
GithubHuggingfaceMTEBsentence-transformers开源项目文本相似度模型模型评估自然语言处理
e5-small-v2是一款轻量级多语言嵌入模型,适用于语义搜索和自然语言处理任务。该模型在MTEB基准测试中表现优异,涵盖文本分类、检索、聚类和语义相似度等多个领域。尽管体积小巧,e5-small-v2仍能有效处理多种语言,为开发者提供了一个高效且多用途的嵌入解决方案。
wangchanberta-base-att-spm-uncased - 基于RoBERTa架构的泰语预训练模型
GithubHuggingfaceWangchanBERTa开源项目机器学习模型泰语模型自然语言处理预训练
WangchanBERTa是一个基于RoBERTa架构的泰语预训练模型,在78.5GB的泰语文本上进行了训练。模型采用SentencePiece分词器,词汇量为25,000个子词。它可用于掩码语言建模、文本分类和标记分类等任务,为泰语自然语言处理提供了基础,适用于情感分析、评分预测、主题分类和命名实体识别等多种应用场景。
multilingual-e5-large-pooled - 多语言支持的句子相似性与特征提取模型
GithubHuggingfaceMTEBmultilingual-e5-large分类句子相似度开源项目模型特征提取
此项目基于多语言处理,融合Sentence Transformers技术,专注于句子相似性与特征提取。支持多语言,适用于分类、重排序、文本聚类等多种场景。模型在各种任务中表现优异,如MTEB AmazonCounterfactualClassification和MTEB BUCC中的分类与双语文本挖掘,表现出色。采用MIT许可证,具有高度使用灵活性。
Mixtral-8x7B-Instruct-v0.1 - 多语言稀疏混合专家大规模语言模型
GithubHuggingfaceMixtral-8x7B人工智能大语言模型开源项目模型稀疏专家混合自然语言处理
Mixtral-8x7B是一个预训练生成式稀疏混合专家大语言模型,在多数基准测试中超越Llama 2 70B。支持法语、意大利语、德语、西班牙语和英语等多语言,采用Apache-2.0许可。模型基于Mixtral-8x7B-v0.1,可通过transformers或vLLM进行推理,并支持半精度、8位和4位量化以优化内存使用。
bert-base-spanish-wwm-uncased - BETO:基于BERT架构的西班牙语预训练模型
BERTGithubHuggingface开源项目机器学习模型自然语言处理西班牙语预训练模型
BETO是基于BERT架构的西班牙语预训练模型,在大规模西班牙语语料库上训练。模型提供大小写敏感和不敏感两个版本,在POS标注、命名实体识别和文本分类等多项西班牙语NLP基准测试中表现优异。BETO采用31k BPE子词词表,训练2M步,可通过Hugging Face Transformers库使用。这一模型为西班牙语自然语言处理研究和应用提供了有力支持。
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