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结合对比学习和Logistic回归的高效文本分类模型

SetFit模型通过对比学习和Logistic回归,实现精准的文本分类,该模型微调Sentence Transformer以获取特征。无需复杂提示和大规模数据,适用于多样文本分类任务,并可在自有数据集上方便微调。

toutiao - 中文新闻分类模型,便捷文本分析工具
GithubHuggingfacepytorch中文新闻分类今日头条开源项目数据集文本分类模型
此中文新闻分类模型基于pytorch和今日头条数据集,支持文本分类,适用文化、娱乐、体育等多个领域。通过transformers库中text-classification方法,可实现高效中文文本处理,提升分类精度。
bert-base-uncased-ag-news - 基于BERT的文本序列分类模型
GithubHuggingfaceTextAttackag_news数据集bert-base-uncased序列分类开源项目模型精度
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。
gbert-large-paraphrase-cosine - GBERT-Large模型优化德语少样本文本分类
BERTGithubHuggingfaceSetFit句子相似度开源项目德语模型模型自然语言处理
gbert-large-paraphrase-cosine是一个基于deepset/gbert-large的德语句子转换模型,能将文本映射至1024维向量空间。该模型与SetFit配合使用,显著提升德语少样本文本分类效果。模型采用MultipleNegativesRankingLoss和余弦相似度作为损失函数,在精选的deutsche-telekom/ger-backtrans-paraphrase数据集上训练。评估显示,其在德语少样本场景中的表现优于多语言模型和Electra模型,为德语自然语言处理任务提供了有力工具。
all-MiniLM-L6-v2-onnx - 高效文本嵌入和相似度搜索的ONNX解决方案
FastEmbedGithubHuggingfaceONNXsentence-transformers开源项目文本分类模型相似度搜索
all-MiniLM-L6-v2模型的ONNX版本是一个用于文本分类和相似度搜索的工具。该模型与Qdrant兼容,支持IDF修饰符,并可通过FastEmbed库进行推理。它能生成文本嵌入向量,适用于多种自然语言处理任务,尤其在需要进行文本相似度比较的场景中表现优异。使用该模型可以简化文本处理流程,提高相关应用的效率。
e5-small - 高效轻量的句子相似度计算模型
GithubHuggingfaceMTEBsentence-transformers开源项目性能评估数据集机器学习模型
e5-small是一个轻量级神经网络模型,专注于句子相似度计算。该模型在文本分类、检索和聚类等多项基准测试中表现优异。支持多语言处理,适用于需要高效文本嵌入的场景。其轻量设计在保持性能的同时减少计算资源消耗,适合各类文本相似度应用。
distilbert-base-uncased-ag-news - 使用精简版模型增强新闻文本分类性能
GithubHuggingfaceTextAttackdistilbert-base-uncased交叉熵损失函数准确率序列分类开源项目模型
该项目通过使用TextAttack工具和ag_news数据集对distilbert-base-uncased模型进行微调,提升了文本分类的精确度。模型经过5个周期的训练,采用了32的批量大小、2e-05的学习率和128的最大序列长度。在分类任务中采用了交叉熵损失函数。模型在验证集测试中取得了0.9479的最佳准确度。详见TextAttack的GitHub页面。
distilbert-base-uncased-finetuned-sst-2-english - 基于SST-2数据集微调的DistilBERT情感分析模型达到91.3%分类准确率
DistilBERTGithubHuggingfaceSST-2开源项目文本分类机器学习模型模型偏见
这是一个在SST-2数据集上微调的DistilBERT情感分析模型,通过优化学习参数实现91.3%的分类准确率。模型支持英文文本的情感二分类,但在处理不同国家相关文本时存在潜在偏见。作为一个轻量级BERT变体,该模型在保持性能的同时显著降低了计算资源需求。
GritLM-7B - 开源大语言模型在文本生成和分类任务中展现突出表现
GithubGritLM-7BHuggingfaceMTEB开源项目机器学习模型模型评估自然语言处理
GritLM-7B在文本分类、检索和聚类等多项任务中表现优秀。实测数据显示,模型在AmazonPolarity分类任务达到96.52%准确率,Banking77分类达到88.47%准确率。此外,模型还集成了文本相似度计算、排序和聚类分析等功能,可应用于多样化的自然语言处理场景。
SocialBERT-social - ESG领域社会文本分类的优化语言模型
ESGGithubHuggingfaceSocialBERT人工智能开源项目模型社会文本分类自然语言处理
SocialBERT-social是专注于ESG领域社会文本分类的高效语言模型。通过在SocialBERT-base基础上利用2k社会数据集进行微调,该模型大幅提升了社会文本识别精度。它与Hugging Face pipeline无缝集成,适用于复杂的ESG分析和风险评估任务。项目还提供了详尽的使用指南和相关论文,为研究者和实践者提供了全面的支持。
bert-classification-tutorial - BERT与Transformers库实现的新闻文本分类项目
BERTGithub开源项目文本分类深度学习自然语言处理预训练语言模型
这是一个基于BERT模型的现代化文本分类实现项目。项目采用最新的Python、PyTorch和Transformers库,为自然语言处理任务提供了高质量模板。完整流程涵盖数据准备、模型训练和评估,并具有清晰的代码结构和详细说明。虽然主要针对livedoor新闻语料库的分类任务,但也易于适应其他文本分类需求。
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