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pegasus-samsum

PEGASUS模型驱动的对话摘要生成系统

该项目是基于Google的PEGASUS-CNN/DailyMail预训练模型,在SAMSum对话数据集上微调的对话摘要生成系统。源于《NLP with Transformers》一书,这个模型能自动提取对话内容的关键信息。在评估集上达到1.4875的损失值,采用Adam优化器和线性学习率调度进行训练。此项目展示了如何将先进的NLP技术运用于实际的对话摘要任务中。

electra_large_discriminator_squad2_512 - ELECTRA大型判别器模型在SQuAD2.0数据集上的问答系统微调
ELECTRAGithubHuggingface开源项目机器学习模型模型微调自然语言处理问答系统
electra_large_discriminator_squad2_512是基于ELECTRA大型判别器模型在SQuAD2.0数据集上微调的问答系统。该模型在精确匹配和F1分数上分别达到87.10%和89.98%。它使用PyTorch和Transformers库实现,最大序列长度为512,经3轮训练后展现出优秀的问答性能。该项目还提供了详细的训练脚本和系统环境信息,便于其他研究者复现和改进。
Nous-Hermes-2-SOLAR-10.7B - 人工智能对话模型,以性能与数据协作为核心
GithubHuggingfaceNous Hermes 2人工智能基准测试开源项目模型模型微调聊天对话
Nous Hermes 2基于SOLAR 10.7B,是一款经过优化的对话AI模型,经过对大量GPT-4生成及其他优质数据的训练,表现优于SOLAR 10.7B基础模型,并接近Yi-34B。支持多种基准测试,包括GPT4All、AGIEval、BigBench和TruthfulQA。该模型支持ChatML聊天格式,适合复杂对话互动。即将推出的量化版本可通过LM Studio与模型进行ChatGPT风格的交互,支持ChatML。
T5-Base-finetuned-for-Question-Generation - SQuAD数据集上T5模型的问答生成能力提升研究
GithubHuggingfaceSQuADT5Transformers开源项目模型问题生成预训练模型
本项目在SQuAD数据集上对T5模型进行微调,专注于问答生成功能的提升。利用PyTorch和Transformers库,该模型可基于指定的答案和上下文生成相关问题,显著提高了问答系统的自动化水平,适用于文本、视觉和音频等多模态任务。
minilm-uncased-squad2 - MiniLM抽取式问答模型在SQuAD 2.0数据集实现76分精确匹配
GithubHaystackHuggingfaceMiniLMSQuAD 2.0Transformers开源项目模型问答模型
MiniLM-L12-H384-uncased是一款专注于英文抽取式问答的开源模型。经SQuAD 2.0数据集训练后,模型可从文本中精确定位答案信息,并通过Haystack或Transformers框架便捷部署。目前在验证集评测中展现出优秀的问答性能,适合搭建生产环境的问答应用。
YTSummarizer - YouTube视频摘要与智能交互平台
AI工具AI摘要YouTube交互式聊天安全隐私视频总结
YTSummarizer是一款领先的YouTube Video Summarizer,能够快速生成视频摘要并支持AI驱动的内容交互。用户可根据需求选择不同长度的摘要,轻松获取关键信息。该工具注重数据安全,严格遵守GDPR等隐私法规,为用户提供可靠的使用环境。
Themis - 新一代多功能自然语言生成评价模型,支持个性化和参考无关评估
GithubHuggingfaceThemis多样性开源项目模型灵活性自然语言生成评估性能
Themis是一个8B参数的大型语言模型,设计用于自然语言生成评价,在多样性、评估独立性和灵活性方面表现出色。该模型能够处理问答评价等非常见任务,并支持个性化评估标准,提供详细的分析与解释。在SummEval、Topical-Chat、SFRES等多种NLG任务中,Themis的表现优于包括GPT-4在内的现有模型。详见相关论文中的实验结果和详细信息。
bert-base-uncased-squad-v1 - BERT模型在SQuAD数据集上的微调应用
BERTGithubHuggingfaceSQuAD亚马逊雨林开源项目模型模型微调问答
此项目通过在SQuAD v1数据集上微调BERT-base模型,提升其在问答任务中的表现。模型无大小写区分,经过优化训练取得了在Exact Match和F1上的优异成绩。训练环境为Intel i7-6800K CPU及双GeForce GTX 1070显卡。此模型适用于自然语言处理的问答应用,具备良好的上下文理解能力。
t5-small - T5架构的轻量级多语言文本转换模型
GithubHuggingfaceONNX格式T5模型开源项目文本摘要机器翻译模型自然语言处理
t5-small是基于T5架构的轻量级多语言文本处理模型。该模型采用编码器-解码器结构,通过多任务预训练增强了迁移学习能力。支持英语、法语、罗马尼亚语和德语等语言,适用于文本摘要和翻译等任务。模型已导出为ONNX格式,便于跨平台部署。开发者可通过Transformers库调用t5-small进行多种自然语言处理任务。
stablelm-2-12b-chat-GGUF - 多样化质量需求的文本生成解决方案
GithubHuggingfaceLlamaEdgestablelm-2-12b-chat开源项目文本生成模型模型量化稳定性AI
Stablelm-2-12b-chat-GGUF项目提供多种量化策略,支持多样化文本生成需求。项目由Second State Inc.完成量化,优化性能同时缩小模型体积。推荐Q5_K_M和Q5_K_S版本,以其低损失特性适合高精度文本生成。集成LlamaEdge服务和命令行应用,支持灵活的上下文配置,助力优化文本处理。
kobart-summary-v3 - 韩语文档摘要与报告生成的高效模型
BartForConditionalGenerationGithubHuggingfacekobarttransformers开源项目文档总结模型
kobart-summary-v3是一个针对韩语文档和报告的自动摘要生成模型。该模型通过优化训练数据提升了文本生成的简洁性和可读性,同时保持信息的完整性,适用于多种应用场景,如学术文献和大型文书的自动摘要生成。
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