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bert-tiny-finetuned-sms-spam-detection

BERT-Tiny模型实现高精度SMS垃圾信息检测

该项目基于BERT-Tiny模型,针对SMS垃圾信息检测任务进行了微调。模型在验证集上实现了98%的准确率,展现了优秀的性能。作为一个轻量级解决方案,它特别适用于资源受限的环境,如移动设备上的实时垃圾短信过滤。

SmallLanguageModel-project - 自主构建完整的语言模型,从数据采集到训练一步到位
GithubPythonSmallLanguageModel依赖安装开源项目数据处理模型训练
该项目提供全面的构建语言模型指南,包括数据收集、预处理及模型训练。项目涵盖从数据采集到训练多种模型(如BERT、GPT、Seq-2-Seq)的全部必要工具和步骤。适用于Python 3.8及以上版本,通过详细的教程和文档帮助开发者高效实现模型训练与应用。
text2vec - 多模型文本向量化工具,支持多语言文本匹配分析
BERTGithubText2vec开源项目文本向量化文本相似度模型训练
text2vec工具实现了多种文本向量表示和相似度计算模型,如Word2Vec、BERT、Sentence-BERT和CoSENT。最新版本增加了多卡推理和命令行工具,方便用户批量处理文本向量化。它在中英文测试集上的表现优秀,尤其新版中文匹配模型在短文本区分上有显著提升。该工具为中文和多语言文本匹配提供了丰富的支持,能够满足各种文本语义分析任务的需求。
setfit - SetFit高效小样本学习框架,支持多语言文本分类
GithubHugging Face HubSetFit多语言支持少量标签数据开源项目无需提示
SetFit是一种高效且无需提示的小样本微调框架,利用Sentence Transformers实现高准确度的小样本学习。不需要手工制作提示或语言模型转换器,直接从文本示例生成丰富嵌入,大大提高训练速度。在仅有少量标记数据的情况下,SetFit的精度可与大型模型相媲美。例如,针对客户评论情感数据集,仅使用每类8个标记样本就能达到RoBERTa Large的全量训练精度。支持多语言文本分类,兼容Hugging Face Hub,训练和推理过程简单直观,是一个高效实用的选择。
contextualSpellCheck - 使用BERT模型的上下文拼写检查和纠错工具
BERT模型GithubcontextualSpellCheckpip安装spaCyspelling错误开源项目
contextualSpellCheck项目使用BERT模型进行上下文拼写检查和纠错,能有效识别和修正非词错误。该工具易于通过pip安装,并可以集成到spaCy管道中。项目支持多种语言和API调用,提供了丰富的扩展方法和自定义选项,方便开发者获取拼写检查和纠错数据。社区贡献代码和优化建议也受到欢迎,进一步提升项目性能和功能。
bert4torch - 基于PyTorch开发的自然语言处理工具
Githubbert4torch功能开源项目快速上手模型预训练权重
bert4torch是一个基于PyTorch开发的自然语言处理工具。支持包括BERT、RoBERTa、GPT在内的多种预训练模型,适用于广泛NLP任务。提供丰富示例及详尽文档,助力快速实施项目。特包高级功能如大模型推理,极致满足专业需求,是NLP领域的首选工具库。
transformers-tutorials - Transformers模型在自然语言处理中的应用教程
BERTGithubHugging FaceNLPPyTorchTransformers开源项目
本项目提供了关于如何使用Transformers模型在自然语言处理任务中进行精细调优的详细教程,包括文本分类、情感分析、命名实体识别和摘要生成等案例。教程旨在帮助用户掌握应用最新NLP技术的技巧,并提供配套的Python代码示例和工具指南。
ChatLM-mini-Chinese - 小参数中文对话模型,支持低显存预训练,优化SFT和DPO性能
ChatLM-Chinese-0.2BGithubHuggingfaceRLHF优化SFT微调开源项目预训练
ChatLM-mini-Chinese是一个小参数中文生成式语言模型项目。模型参数为0.2B,最低4GB显存即可实现预训练,512MB显存可进行推理。项目公开预训练和优化数据集,包括SFT微调和DPO偏好优化,支持多种下游任务。基于Huggingface NLP框架,自实现trainer,支持单机单卡及多卡训练,并可断点续训。此项目优化了内存和显存的使用,为硬件资源不足的用户提供了一种高效的中文对话解决方案。
XPhoneBERT - 多语言音素表示模型助力TTS性能提升
GithubXPhoneBERT多语言模型开源项目语音合成音素表示预训练模型
XPhoneBERT是一种创新的多语言音素表示预训练模型,专为文本转语音(TTS)系统设计。基于BERT-base架构,该模型利用RoBERTa方法对近100种语言的3.3亿音素级句子进行训练。研究显示,将XPhoneBERT用作输入音素编码器能够显著增强神经TTS模型的自然度和韵律表现,同时在训练数据有限的情况下也能生成高质量语音。这一模型支持广泛的语言,并可通过transformers库便捷集成。
text-embeddings-inference - 快速上手Ai理论及应用实战
API文档BERTDockerGithubtext-embeddings-inference开源项目模型部署
Text Embeddings Inference 为文本嵌入模型提供高效的推理服务,支持多种模型配置,适合AI及深度学习需求。快速部署和卓越的服务器级性能使其成为企业和研究机构面对大规模文本处理和复杂查询时的理想选择,支持包括 [BERT](https://link-to-bert) 和 [RoBERTa](https://link-to-roberta) 在内的多种模型,并兼容 Docker 和完备的 API 文档。
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