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mt5-xl

多语言文本转换模型,支持101种语言

mT5是一个由谷歌开发的多语言文本转换模型,通过在mC4数据集上进行预训练,涵盖101种语言。尽管未经过监督训练,mT5在多语言基准测试中表现出色。所有代码和模型检查点已公开,方便研究人员和开发者进行定制和微调,提升特定自然语言处理任务的适配性。这一模型显示了使用统一文本格式处理语言任务的最新进展。

speecht5_tts - 基于统一模态预训练的高效语音合成模型
GithubHuggingfaceSpeechT5开源项目文本转语音模型语音合成语音处理预训练模型
SpeechT5是一个基于统一模态预训练框架的语音合成模型。它通过大规模未标记语音和文本数据学习统一表示,提升了语音和文本的建模能力。该模型在语音识别、合成、翻译等多项任务中表现优异。研究者可使用Hugging Face Transformers库轻松实现文本到语音转换,或针对特定需求进行模型微调。SpeechT5为语音处理领域提供了强大而灵活的解决方案。
umt5-small - 基于UniMax方法的多语言预训练模型
GithubHuggingfaceUMT5UniMaxmC4语料库多语言预训练开源项目模型语言采样
本项目采用创新的UniMax采样技术,对多语言预训练模型的语言分布进行优化,实现更均衡的主语言处理,同时减少尾语言的过拟合风险。模型基于更新版mC4语料库的预训练,涵盖107种语言,需要在下游任务上进行微调以用于实际应用。
madlad400-3b-mt - 基于T5架构的多语言机器翻译模型
GithubHuggingfaceMADLAD-400T5模型多语言翻译开源项目机器学习模型自然语言处理
MADLAD-400-3B-MT是一个基于T5架构的多语言机器翻译模型,覆盖450多种语言。该模型在1万亿个token的公开数据上训练,可实现多语言间的高质量翻译。支持文本生成和翻译任务,主要面向研究社区。尽管参数量较小,性能却可与更大规模模型相媲美。MADLAD-400-3B-MT为低资源语言提供了有力的自然语言处理支持,促进了多语言NLP的进步。
madlad400-3b-mt - 多语言翻译模型,支持450+种语言的实时翻译
GithubHuggingfaceMADLAD-400T5模型多语言开源项目机器翻译模型语言模型
MADLAD-400-3B-MT是基于T5架构的多语言机器翻译模型,在1万亿个涵盖450多种语言的标记上训练而成。模型采用32层3B参数的共享架构,使用256k标记的Sentence Piece模型进行编解码。尽管规模较小,其翻译性能可媲美大型模型,特别适合处理低资源语言的自然语言任务。
flan-t5-base - 基于T5架构的多语言文本生成模型
FLAN-T5GithubHuggingface多语言开源项目指令微调模型自然语言处理迁移学习
FLAN-T5 base是基于T5架构的多语言文本生成模型,在1000多个任务上进行了指令微调。该模型支持翻译、问答、推理等自然语言处理任务,在零样本和少样本学习方面表现优异。FLAN-T5 base不仅覆盖多种语言,还能在有限参数下实现与更大模型相当的性能,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。
hf-seamless-m4t-medium - 多语言翻译与语音识别的统一模型
GithubHugging FaceHuggingfaceSeamlessM4T多语言翻译开源项目文本到语音模型语音识别
SeamlessM4T是一款多语言模型,支持101种语言的语音输入、196种语言的文本处理和35种语言的语音输出。它能进行语音到语音、语音到文本、文本到语音及文本到文本的翻译。最新的SeamlessM4T v2在翻译质量和生成速度上均有改善,为需要高效语音处理和文本翻译的场景提供了解决方案。
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。
codet5p-220m - CodeT5+:多语言代码理解与生成的开放源代码模型
CodeT5+GithubHuggingface代码理解代码生成开源项目性能评估模型预训练
CodeT5+是一种开源的多语言模型,支持多种编码器-解码器模式操作,适用于多种代码理解和生成任务。相比原始CodeT5系列,CodeT5+通过多样化的预训练任务和高效的计算方法显著提升性能,支持九种编程语言,并在多个任务中优于现有基线,特别是在HumanEval基准的零样本任务中表现突出。
t5-large-medium - 基于Transformer的日文预训练模型,提高NLP任务性能
GithubHuggingfaceRetrievaT5 v1.1Transformer开源项目日语模型预训练
该T5 v1.1模型基于Transformer架构,专为日文语料进行预训练。通过使用GEGLU激活函数代替ReLU,提升了文本生成质量。模型在预训练时关闭Dropout以提升泛化能力,微调时可重启。训练数据包括mC4/ja和日本Wikipedia,确保日文内容的纯净性。此大型模型拥有约7.7亿参数,适用于广泛的日文自然语言处理任务,表现出优异的性能与适应性。
long-t5-tglobal-base - LongT5模型:基于transient-global注意力的长序列文本转换器
GithubHuggingfaceLongT5开源项目文本编码模型注意力机制自然语言处理长序列处理
long-t5-tglobal-base是Google开发的基于T5架构的文本转换模型,专为处理长序列文本而设计。该模型采用transient-global注意力机制,支持高达16384个token的输入,在文本摘要和问答等任务中表现优异。通过类Pegasus的生成式预训练,long-t5-tglobal-base可针对特定任务进行微调,为长文本处理提供了高效解决方案。
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