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rubert-tiny

小型化俄英双语BERT模型支持多种自然语言处理任务

rubert-tiny是一个经过蒸馏的轻量级BERT模型,针对俄语和英语优化。模型大小仅45MB,参数量1200万,较基础BERT小10倍且速度更快。支持掩码填充、特征提取和句子相似度等NLP任务,适用于命名实体识别和情感分类等简单俄语任务。通过多语言语料库训练,可提供俄英双语对齐的句向量表示。

mobilebert-uncased - 轻量级BERT模型优化资源受限设备性能
BERTGithubHuggingfaceMobileBERT开源项目模型模型压缩深度学习自然语言处理
MobileBERT是BERT_LARGE的精简版本,采用瓶颈结构设计,平衡自注意力机制和前馈网络。这个紧凑型BERT模型专为资源受限设备优化,保持强大性能的同时大幅缩小模型体积。MobileBERT能在移动设备等计算资源有限的环境中高效运行,适用于各类NLP任务。
distilroberta-base - DistilRoBERTa:轻量高效的英语语言模型
DistilRoBERTaGithubHuggingface开源项目机器学习模型模型蒸馏自然语言处理语言模型
DistilRoBERTa-base是RoBERTa-base的精简版本,采用与DistilBERT相同的蒸馏技术。模型包含6层结构,768维向量和12个注意力头,总参数量为8200万,比原版减少33%。在保持相近性能的同时,处理速度提升一倍。主要应用于序列分类、标记分类和问答等下游任务的微调。该模型在英语处理上表现优异,但使用时需注意其可能存在的偏见和局限性。
distilhubert - 高效轻量的语音表示学习模型
DistilHuBERTGithubHuggingface开源项目模型模型压缩深度学习自监督学习语音处理
DistilHuBERT是一种通过层级蒸馏HuBERT模型隐藏表示的语音表示学习框架。该模型在保持大部分性能的同时,显著减小了模型体积并提高了运行速度。DistilHuBERT仅需少量训练时间和数据,适用于多种语音处理任务,为个人和设备端语音SSL模型预训练提供了新的可能。模型基于16kHz采样的语音音频进行预训练,可用于多种语音处理应用。
MiniLM-L12-H384-uncased - 轻量快速的预训练语言模型实现BERT级别性能表现
BERTGithubHuggingfaceMiniLM开源项目模型模型压缩深度学习自然语言处理
MiniLM-L12-H384-uncased通过模型压缩技术将参数量降至33M,在保持与BERT相当性能的同时,运行速度提升2.7倍。模型在SQuAD 2.0和GLUE等自然语言理解任务中表现出色,可直接替代BERT,适用于对模型体积和运行效率敏感的场景。
sbert_large_mt_nlu_ru - 大规模多任务俄语句子嵌入模型
BERTGithubHuggingface俄语模型句子嵌入多任务学习开源项目模型自然语言处理
这是一个基于BERT架构的大规模多任务模型,用于生成俄语句子嵌入。模型采用平均池化策略处理token embeddings,已完成Russian SuperGLUE基准测试验证。通过HuggingFace模型库可实现多句俄语文本的嵌入计算。该模型由SberDevices团队开发,致力于提升俄语自然语言处理能力。
deberta-v3-xsmall - 轻量级高性能自然语言处理模型
DeBERTaGithubHuggingface开源项目微软机器学习模型自然语言处理预训练模型
DeBERTa-v3-xsmall是一个参数量仅为2200万的轻量级自然语言处理模型。该模型采用ELECTRA风格预训练和梯度解耦嵌入共享技术,在SQuAD 2.0和MNLI等任务上表现出色。它在保持高效性的同时,显著提升了下游任务性能,适用于资源受限的自然语言理解应用场景。
bert_uncased_L-4_H-256_A-4 - 精简BERT模型系列适用于计算资源受限场景
BERTGithubHuggingface开源项目模型模型压缩知识蒸馏自然语言处理迁移学习
bert_uncased_L-4_H-256_A-4是BERT模型系列中的一款,专为计算资源受限环境设计。该模型保留了标准BERT架构和训练目标,但规模更小。它可进行常规微调,在知识蒸馏中表现尤佳。此项目旨在支持资源有限的机构开展研究,并鼓励探索创新方向,而非单纯扩大模型规模。
bert_uncased_L-2_H-512_A-8 - 小型BERT模型在资源受限环境中的表现及应用策略
BERTGLUEGithubHuggingface开源项目模型模型训练知识蒸馏计算资源
24款小型BERT模型在低计算资源环境中通过知识蒸馏实现有效性能,支持与BERT-Base和BERT-Large相同的微调模式。这些模型为中小型机构的研究提供了创新支持,尤其是在GLUE测试中通过优化批大小和学习率等微调参数。这些模型为探索非传统扩容的创新应用提供了可能性。
tiny-bert-sst2-distilled - 轻量级BERT文本情感分类模型
BERTGithubHuggingface开源项目数据集微调文本分类机器学习模型模型训练
tiny-bert-sst2-distilled模型通过对BERT基础版本进行蒸馏优化,专注于文本情感分类任务。该模型在SST-2评估集上达到83.26%的准确率,保持了不错的性能表现。模型架构采用2层transformer结构,隐藏层维度为128,具有轻量化特点,适合在计算资源有限的环境中部署使用。
paraphrase-TinyBERT-L6-v2 - 轻量级句子嵌入模型支持语义搜索与文本聚类
GithubHuggingfaceTinyBERTsentence-transformers句子嵌入开源项目模型自然语言处理语义搜索
paraphrase-TinyBERT-L6-v2是基于sentence-transformers的句子嵌入模型,将句子和段落映射到768维密集向量空间。模型采用轻量级架构,主要应用于语义搜索和文本聚类。支持通过sentence-transformers或HuggingFace Transformers库进行调用,适用于计算资源受限的应用场景。
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