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#ag_news数据集
bert-base-uncased-ag-news - 基于BERT的文本序列分类模型
开源项目
模型
TextAttack
Github
Huggingface
精度
ag_news数据集
序列分类
bert-base-uncased
bert-base-uncased模型通过TextAttack和ag_news数据集进行微调,专为文本序列分类任务优化。经过5轮训练并采用交叉熵损失函数,该模型在第3轮时达到了0.951的高准确率。该模型设置批量大小为16,学习率为3e-05,最大序列长度为128,适用于高效准确的文本分类任务。了解更多信息请访问TextAttack的Github页面。
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