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metricx-23-qe-xl-v2p0

Google开发的无参考机器翻译质量评估模型

MetricX-23-QE-XL-V2P0是一款无需参考翻译的机器翻译质量评估模型。该模型由Google开发,基于mT5架构微调而成,能准确预测翻译质量得分。在WMT'23指标共享任务中表现优异,适用于评估多语言对的翻译质量。通过合成数据训练,MetricX-23-QE-XL-V2P0增强了对各种翻译缺陷的识别能力,代表了机器翻译质量评估技术的重要进展。

paraphrase-xlm-r-multilingual-v1 - 多语言句子嵌入模型 生成768维向量用于相似度计算
GithubHuggingfacesentence-transformers向量嵌入多语言模型开源项目模型自然语言处理语义相似度
这是一个基于sentence-transformers的多语言句子嵌入模型。该模型将句子和段落映射到768维向量空间,适用于聚类和语义搜索等任务。模型支持多语言输入,可通过简单的Python代码调用。它基于XLM-RoBERTa架构,采用平均池化方法生成句子嵌入。模型性能可在Sentence Embeddings Benchmark网站查看评估结果。
multilingual-e5-large - 大规模多语言文本编码模型,适用于多种NLP任务
GithubHuggingfacemultilingual-e5-large多语言支持开源项目机器学习模型自然语言处理语言模型
multilingual-e5-large是一个支持100多种语言的大规模文本编码模型。该模型在文本分类、检索、聚类和语义相似度等多项自然语言处理任务中表现优异。基于Transformer架构,它能够生成高质量的多语言文本嵌入,适用于各种跨语言NLP应用。在MTEB基准测试中,该模型展现了出色的多语言和多任务处理能力。
flan-t5-xxl - 多语言自然语言处理的先进模型
FLAN-T5GithubHuggingface多语言模型开源项目指令微调模型自然语言处理语言生成
FLAN-T5 XXL是一款经过大规模指令微调的多语言语言模型。该模型在超过1000个涵盖多种语言的任务上进行了训练,在少样本和零样本学习方面表现卓越。在多项基准测试中,FLAN-T5 XXL展现了领先性能,例如在五样本MMLU测试中达到75.2%的准确率。这个模型可应用于翻译、问答和推理等多种自然语言处理任务,为研究人员提供了探索语言模型能力和局限性的有力工具。
Mixtral-8x22B-v0.1 - 多平台兼容的预训练大规模语言模型
GithubHugging FaceHuggingfaceMistral AIMixtral-8x22B开源项目模型生成模型语言模型
这是一款多语言兼容的预训练大型语言模型,支持生成性稀疏专家技术,兼容vLLM和Hugging Face transformers库,提供灵活的运行选项和优化内存管理的优势。然而,用户需注意,该模型没有内容审核功能。
quantized-models - 提供多源量化模型以提升大语言模型推理效率
GithubHuggingfacequantized-modelstransformers大型语言模型开源项目文本生成推理模型量化模型
quantized-models项目整合了多种来源的量化模型,旨在提高大语言模型的推理效率。模型支持者包括TheBloke、LoneStriker、Meta Llama等,提供gguf、exl2格式的支持。用户可通过transformers库便捷地进行文本生成,这些模型按现状发布,需遵循其各自的许可协议。
prometheus-7b-v2.0 - 用于语言模型评估的开源工具与反馈优化
GithubHuggingfacePrometheus 2开源项目权重合并模型相对评分绝对评分语言模型
Prometheus 2 是一款基于 Mistral-Instruct 的开源语言模型,通过细粒度评估替代 GPT-4 的某些功能。它通过反馈数据微调,支持直接和相对评价。权重合并提升性能,且通过人类反馈优化强化学习模型,适用于多领域评估任务。
mGPT - 基于GPT架构的大规模多语种自然语言处理模型
GPTGithubHuggingfaceMegatron多语言模型开源项目模型深度学习自然语言处理
作为一个基于GPT-3架构的多语言处理模型,mGPT具备13亿参数量,覆盖25个语系的61种语言。模型采用Wikipedia和Colossal Clean Crawled Corpus作为训练数据,结合Deepspeed与Megatron框架实现并行计算,在低资源语言处理领域达到与XGLM相当的性能水平。模型训练过程中处理了488亿UTF字符,借助256个NVIDIA V100 GPU完成了为期14天的训练。
e5-base-v2 - 多任务训练的自然语言处理模型
GithubHuggingfaceMTEBSentence Transformers开源项目机器学习模型模型评估自然语言处理
e5-base-v2是一个经过多任务训练的语言模型,主要用于句子相似度计算和文本分类。该模型在MTEB基准测试中展现出优秀性能,涵盖亚马逊评论分类、问答检索和文本聚类等多个领域。e5-base-v2可应用于信息检索、文本匹配和语义搜索等多种自然语言处理场景。
BLEURT-20-D12 - 高效评估自然语言生成质量的深度学习模型
BLEURTGithubHuggingfacePyTorchTransformer模型开源项目文本相似度评估模型自然语言处理
BLEURT-20-D12是一个基于Transformer架构的模型,专门用于评估自然语言生成质量。通过pip安装和简单的Python代码即可使用。该模型比较参考文本和候选文本,计算相似度分数,适用于评估机器翻译和文本摘要等任务的输出。BLEURT-20-D12结合了效率和准确性,为自然语言处理领域提供了有价值的评估工具。
Starling-LM-7B-alpha - 开源模型在 MT Bench 测试中接近 GPT-4 水平
GithubHuggingfaceStarling-LM-7B-alpha人工智能开源项目机器学习模型自然语言处理语言模型
Starling-LM-7B-alpha 是一个基于人工智能反馈强化学习(RLAIF)训练的开源大语言模型。该模型利用 GPT-4 标注的 Nectar 数据集和创新的奖励训练策略,在 MT Bench 测试中获得 8.09 分,性能仅次于 GPT-4 和 GPT-4 Turbo。研究团队已开源相关数据集、模型和在线演示。Starling-LM-7B-alpha 在多项基准测试中展现出优异性能,显示了其作为开源模型的巨大潜力。
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