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granite-guardian-hap-38m

IBM开源轻量级文本毒性检测模型实现大语言模型安全防护

Granite-Guardian-HAP-38m是一个用于检测英文文本有害内容的轻量级二分类模型。通过4层神经网络架构设计,模型参数量仅为3800万,较RoBERTa模型显著缩减规模。该模型支持CPU部署运行,具备低延迟推理能力,适用于大语言模型的安全防护以及批量文本处理场景。实测显示,模型在维持分类准确率的同时达到了理想的性能指标。

SecGPT - 专注网络安全的AI模型 助力智能化防御
GithubSecGPT人工智能大模型开源项目网络安全训练
SecGPT是一个面向网络安全领域的大型语言模型。它可用于漏洞分析、溯源分析、流量分析和攻击研判等多种安全任务。该模型采用自主开发的训练代码以节省显存,并结合高质量的网络安全数据集和DPO强化学习技术,提高了输出质量。SecGPT为网络安全工作提供智能辅助,有助于增强防御能力。
distilroberta-bias - 基于DistilROBERTA架构实现的文本偏见智能识别
DistilROBERTAGithubHuggingface偏见检测开源项目文本分类模型维基百科自然语言处理
模型采用distilroberta-base作为基础架构,通过wikirev-bias数据集进行微调。它能够准确区分文本是否包含偏见,将其分类为中性或偏见性内容。该模型在内容审核和文本分析领域具有广泛应用前景。
gibberish-text-detector - AutoNLP训练的多分类模型实现精准检测无意义文本
AutoNLPGithubHuggingface开源项目文本分类机器学习模型模型评估自然语言处理
gibberish-text-detector是基于AutoNLP训练的多分类模型,专注于无意义文本检测。模型在验证集上达到97.36%的准确率和F1分数,性能卓越。开发者可通过CURL或Python API便捷使用,实现高效的文本质量评估。该工具不仅识别无意义文本,还有助于优化内容质量,提升整体用户体验。
LlamaGuard-7B-AWQ - 使用低位量化技术提升模型推理速度和效率
AWQGithubHuggingfaceLlamaGuard 7B安全分类安装指南开源项目模型模型量化
LlamaGuard-7B-AWQ采用了AWQ的4位量化技术,提升了模型在Linux和Windows平台上的推理效率和精度,需使用NVidia GPU。此模型相较于传统GPTQ设置,具备更快速度和良好的输出质量,兼容Text Generation Webui、vLLM及Transformers等系统,支持多用户推理服务,适合对时延和精度有较高要求的应用场景。
HarmBench-Llama-2-13b-cls - 文本行为分类与上下文分析的前沿方案
GithubHarmBenchHuggingfaceLLM分类器开源项目性能比较模型行为检测
该项目提供一款先进的文本行为分类工具,专为在HarmBench框架中使用而设计,采用Llama-2-13b模型支持标准和上下文行为识别。此工具不仅在文本中检测行为,还能全面分析其上下文。用户可通过官网获得使用指南和示例。经过与现有指标与分类器的比较,该分类器的性能显著优于大多数竞争对手,尤其在与GPT-4进行的性能对比中表现卓越。HarmBench环保倚赖自动化红队评估和分类技术,为用户提供稳定可靠的文本行为分类方案。
toxic-comment-model - DistilBERT微调的高性能在线评论毒性分类模型
DistilBERTGithubHuggingface开源项目文本分类有毒评论机器学习模型自然语言处理
该模型是基于DistilBERT微调的在线评论毒性分类器,在测试集上达到94%准确率和0.59 F1分数。它易于使用,适合处理各类在线评论,但在某些身份群体相关评论上可能存在偏见。模型使用Kaggle竞赛数据集训练,用户在应用时应注意其在特定群体评论分类上的局限性。
roberta-base-suicide-prediction-phr - RoBERTa自然语言处理模型实现文本自杀倾向识别
GithubHuggingfaceroberta-base开源项目文本分类模型深度学习自杀倾向预测模型
该模型通过对Reddit社交平台的文本数据进行分析训练,利用RoBERTa自然语言处理技术识别文本中的自杀倾向。测试结果显示模型具有96.5%的准确率、96.6%的召回率和96.4%的精确率。项目采用严格的文本清洗和预处理流程,可应用于心理健康监测领域的自动化分析。
sentiment-roberta-large-english - RoBERTa微调的通用英文情感分析模型
GithubHuggingfaceRoBERTaSiEBERT开源项目情感分析机器学习模型自然语言处理
sentiment-roberta-large-english是一个基于RoBERTa-large的微调模型,用于英文文本的二元情感分析。该模型在15个不同来源的数据集上进行了训练和评估,提高了对各种文本类型的泛化能力。在新数据上,其表现优于仅在单一类型文本上训练的模型,平均准确率为93.2%。模型可通过Hugging Face pipeline快速部署,也可作为进一步微调的基础。
bert-toxic-comment-classification - BERT模型在毒性评论分类中的应用与实现
BERTGithubHuggingface开源项目文本分类机器学习模型模型训练毒性评论分类
该项目基于BERT模型,通过fine-tuning实现毒性评论的智能分类。模型在1500行测试数据上达到0.95 AUC,采用Kaggle竞赛数据集训练。项目提供简洁的Python接口,便于开发者快速集成文本毒性检测功能。适用于构建在线社区、内容平台的评论审核系统。
mmlw-roberta-large - 增强自然语言处理适用性的多任务学习模型
GithubHuggingfacesentence-transformers句子相似度开源项目文本分类模型特征提取聚类
该开源项目mmlw-roberta-large通过多任务学习提高了自然语言处理性能,尤其在句子相似性、分类和检索等任务上表现突出。模型适用于多种数据集,如MTEB AllegroReviews和MTEB ArguAna-PL,实现了较高的准确率和F1值。使用了sentence-transformers和transformers技术,确保在大规模数据集上的优异表现。
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