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tiny-random-bert-sharded

模型从零开始训练,适应不明数据集进行深度学习

该模型完全从零训练,具体数据集信息尚未公开。利用TensorFlow和Transformers框架,该模型利于在不明数据环境下进行实验和测试,适合研究每种应用表现。

tiny-random-whisper - 轻量级随机耳语模型为语音识别提供高效解决方案
Apache 2.0GithubHuggingface代码共享开源许可开源项目模型知识产权软件协议
tiny-random-whisper是一个轻量级随机耳语模型,用于语音识别。该项目采用随机化技术,在保持小型模型体积的同时实现良好的识别性能。适用于资源受限设备和快速部署场景,为开发者提供灵活的语音识别工具。
bert-medium - BERT中型变体模型用于高效下游任务训练
BERTGithubHuggingface开源项目机器学习模型知识蒸馏自然语言处理预训练模型
bert-medium是Google BERT官方仓库发布的轻量级预训练模型变体。作为bert-tiny、bert-mini和bert-small系列中的一员,该模型在缩小规模的同时保持了良好性能。bert-medium采用8层结构,隐藏层大小为512,旨在为下游任务提供高效的训练基础。这一中型变体适合于需要在计算资源和模型表现之间寻求平衡的应用场景。
tiny-random-idefics2 - 面向测试开发的轻量级Idefics2多模态交互模型
GithubHuggingfacetransformers人工智能开源项目机器学习模型模型训练神经网络
tiny-random-idefics2是一个基于Idefics2架构构建的轻量级模型,集成Mistral文本处理和Idefics2视觉处理功能。通过简化的网络结构设计,包括最小化隐藏层和注意力层,实现了高效的多模态交互能力。该项目基于Transformers框架开发,已开源部署于Hugging Face平台,主要服务于原型验证和功能测试场景。
build_MiniLLM_from_scratch - 小规模参数LLM构建指南,支持多轮对话与聊天模型
GithubTorch4kerasbert4torchbuild_MiniLLM_from_scratch开源项目指令微调预训练
该项目详细介绍了如何从零开始构建小规模参数的语言模型(LLM),经过预训练、指令微调、奖励模型和强化学习四个阶段。项目基于bert4torch训练框架,优化内存占用,并提供完整的训练日志以供复现。模型支持与transformers兼容,能够进行多轮对话。项目也开源了预训练语料和权重,方便用户下载和使用,提升了实用性与操作性。
deberta-v3-xsmall-zeroshot-v1.1-all-33 - 面向边缘设备的轻量级零样本文本分类模型
DeBERTaGithubHuggingface开源项目文本分类模型模型微调自然语言处理零样本分类
DeBERTa-v3-xsmall的零样本文本分类衍生模型,主干参数2200万,词汇参数1.28亿,总大小142MB。针对边缘设备场景优化,支持浏览器端部署。模型在情感分析、主题分类等33个数据集评估中表现稳定,多数任务准确率达80%以上,适合资源受限场景下的快速文本分类应用。
tiny-random-llama - 小型LLM训练与优化开源框架
Apache 2.0GithubHuggingface代码共享开源许可开源项目模型版权软件协议
tiny-random-llama是一个开源的小型语言模型训练和优化框架。它简化了模型结构和训练流程,适用于资源受限环境和快速迭代场景。该项目为开发者提供了高效实验和部署小型LLM的工具,有助于推动AI研究和应用的发展。
mt5-tiny-random - 轻量级随机mt5模型用于多语言文本处理测试
GithubHuggingfaceMT5人工智能小型模型开源项目模型测试自然语言处理
mt5-tiny-random是一个用于测试的微型随机mt5模型,专为多语言文本处理实验而设计。项目包含mt5-make-tiny-model.py脚本,展示了模型的创建过程。这个轻量级工具为开发者提供了一个便捷的平台,用于探索和验证mt5模型在不同语言文本转换任务中的表现。
tiny-random-LlavaForConditionalGeneration - Transformers模型卡片自动生成框架
GithubHuggingfacetransformers人工智能开源项目机器学习模型模型卡片自然语言处理
这是一个为Hugging Face Hub上的Transformers模型自动生成标准化文档的框架。它提供了模型的全面信息,包括开发者、许可证、用途、局限性、训练细节、评估结果和环境影响等。虽然当前模板中多数字段待填充,但它为用户提供了系统了解模型特性和适用场景的结构化方案,有助于提高模型文档的一致性和完整性。
cramming - 探索单GPU一天内训练BERT语言模型的极限
BERTCramming Language ModelGLUEGithubPyTorchTransformer-based language model开源项目
本项目探索在单GPU上用一天时间预训练BERT语言模型的性能表现,旨在挑战当前以高算力为核心的趋势。通过调整预训练流程,展示了在严格计算限制下依然接近BERT性能,并分析不同改进对性能的影响。最新版本框架需要PyTorch 2.0,改善了数据预处理并提升了1-2% GLUE性能,提供了详细的代码运行和数据处理指南供研究和应用参考。
deberta-v3-large-zeroshot-v2.0 - DeBERTa-v3-large基于自然语言推理的零样本分类模型
DeBERTaGithubHuggingface商业友好开源项目文本分类模型自然语言推理零样本分类
deberta-v3-large-zeroshot-v2.0是基于DeBERTa-v3-large的零样本分类模型,通过自然语言推理任务训练。无需训练数据即可执行多种文本分类任务,适用于GPU和CPU。在28个分类任务上表现优异,支持灵活的假设模板。模型提供高效通用的分类能力,适用于商业和学术场景,是一个强大的零样本分类工具。
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