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基于BART的端到端关系抽取模型

REBEL是一个创新的关系抽取模型,基于BART架构,将关系抽取转化为序列生成任务。该模型支持200多种关系类型识别,采用端到端设计避免了多步骤处理的错误累积。在多个基准测试中表现优异,其多语言版本mREBEL进一步扩展了语言和实体类型支持范围。

ReVersion - 图像关系反演技术及其在扩散模型中的应用
GithubNanyang Technological UniversityReVersion关系反演图像生成开源项目深度学习
ReVersion框架提出了一种名为关系反演的新任务,通过从示例图像中捕捉并应用关系提示,生成新的关系特定场景。该项目支持Hugging Face集成,提供预训练模型和基准测试。最新更新包括代码优化和训练代码发布。用户只需克隆仓库并配置Conda环境,即可实现关系反演和多样化图像生成。
Awesome-LLM4IE-Papers - 大型语言模型驱动的信息抽取研究进展综述
GithubLLM事件抽取信息抽取关系抽取命名实体识别开源项目
Awesome-LLM4IE-Papers项目收录了大型语言模型在信息抽取领域的前沿论文。涵盖命名实体识别、关系抽取和事件抽取等任务,以及监督微调、少样本和零样本学习等技术。项目还包括特定领域应用、评估分析和相关工具。通过持续更新,为研究人员提供LLM驱动的信息抽取最新进展,促进该领域的学术交流与技术创新。
datablations - 对在数据限制下扩展语言模型的方法的研究
C4Githublanguage models开源项目数据稀缺数据重复训练数据
本项目研究在数据受限情况下扩展语言模型的方法。通过对9000亿训练令牌和90亿参数模型进行实验,提出并验证了重复令牌和多余参数的计算优化法则。实验涵盖数据增强、困惑度过滤及去重处理。相关模型和数据集公开在仓库,有助于在资源有限情况下高效训练和优化语言模型。
REaLTabFormer - 一套用于表格和关系合成数据生成的自回归和 Seq2Seq(序列到序列)转换器模型
GPT-2GithubREaLTabFormerTransformersynthetic datatabular data开源项目
REaLTabFormer使用Seq2Seq模型生成关系数据集,针对非关系数据采用GPT-2模型,直接建模任意独立观察的表格数据。通过生成父表和关系表,利用目标掩码和统计方法避免过拟合。实验结果表明其在捕捉关系结构方面优于基准模型,并在大型非关系数据集上实现了先进的预测效果。REaLTabFormer易于安装和使用,并提供样本验证器以提高生成数据的有效性和准确性。
BELLE - 推动中文大语言模型的开源发展与指令微调
BELLEGithub中文优化大语言模型开源社区开源项目指令微调
BELLE项目致力于推动中文对话大模型的开源发展,重点关注如何利用开源预训练大语言模型构建具有指令理解能力的个性化语言模型。该项目持续公开指令训练数据、模型、训练代码和应用场景,同时评估不同训练数据和算法对模型性能的影响。BELLE专门针对中文进行优化,仅采用ChatGPT生成的数据进行模型调优,不包含其他来源的数据。
rebiber - 学术引用自动规范化工具
BibTeXDBLPGithubRebiberarXiv开源项目文献引用规范化
Rebiber是一个开源的学术引用规范化工具。它可以自动将arXiv预印本引用更新为正式会议发表版本,并统一引用格式。该工具利用DBLP和ACL Anthology的官方数据,支持多个主要学术会议。Rebiber还提供缩写和字段选择功能,方便研究人员生成规范的参考文献列表。
BCEmbedding - 双语跨语言嵌入模型提升检索增强生成效果
BCEmbeddingGithubRAG双语开源项目语义表示跨语言
BCEmbedding是一款双语和跨语言嵌入模型,针对检索增强生成(RAG)任务进行优化。该模型包含EmbeddingModel和RerankerModel两个组件,分别用于语义向量生成和搜索结果优化。BCEmbedding在中英文语义表示和RAG评估中展现出优异性能,支持多语言和多领域应用。该项目提供了便捷的API接口,可直接集成到RAG系统中,已在实际产品中得到应用验证。
YAYI-UIE - 多领域信息抽取统一模型
GithubYAYI-UIE信息抽取大模型开源开源项目指令微调
YAYI-UIE是一个信息抽取统一大模型,基于百万级高质量数据训练而成。该模型支持命名实体识别、关系抽取和事件抽取等任务,涵盖通用、安全、金融、生物、医疗等多个领域。YAYI-UIE在多个中英文数据集上展现出优秀的零样本性能,为信息抽取研究和应用提供了有力工具。作为开源项目,YAYI-UIE促进了中文预训练大模型社区的发展,推动了开放人工智能生态系统的建设。
reasoning-on-graphs - 基于大语言模型和知识图谱的忠实可解释推理
GithubReasoning on GraphsRoG大型语言模型开源项目知识图谱解释性推理
利用大语言模型与知识图谱,提供优化的规划-检索-推理框架,实现忠实与可解释的推理。预训练权重和自动下载的数据集简化了关系路径生成和答案推理过程,并支持多种大语言模型的插拔式推理,使推理结果更具解释性和灵活性。
LongRoPE - 扩展大语言模型上下文窗口至200万以上标记的方法
GithubLongRoPETransformer上下文窗口位置编码大语言模型开源项目
LongRoPE项目提出了一种将大语言模型(LLM)上下文窗口扩展至超过200万个标记的方法。通过利用位置嵌入中的非均匀性,项目实现了8倍的上下文窗口扩展,无需微调。采用逐步扩展策略从256k微调至2048k上下文,避免了对超长文本的直接微调。LongRoPE还调整了原始窗口长度内的嵌入,确保在各种任务中保持高效表现,适用于对话、问答、长文档摘要及少样本学习。
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