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mT5_multilingual_XLSum

基于mT5的多语言自动文本摘要模型支持45种语言

mT5-multilingual-XLSum是一个多语言文本摘要开源模型,通过在XL-Sum数据集上对mT5模型进行微调训练而成。该模型支持包括英文、中文、阿拉伯语在内的45种语言文本摘要生成,在ROUGE评分评测中展现出优秀性能。用户可通过Hugging Face Transformers框架实现文章和新闻等长文本的自动摘要功能。

t5-v1_1-large - 自然语言处理的统一文本到文本框架
C4GithubHuggingfaceT5开源项目文本到文本转换模型自然语言处理转移学习
T5 Version 1.1在自然语言处理中提供了一种统一的文本到文本转换框架,融入了多项技术改进,如GEGLU激活函数和特定的模型架构,适用于多种NLP任务的微调。尽管仅在C4数据集上进行了预训练,但在下游任务中表现出色,适合数据丰富的任务之后微调,为现有NLP任务提供了有效支持。
t5-efficient-tiny - 基于深层窄结构设计的轻量级自然语言处理模型
GithubHuggingfaceT5开源项目模型模型架构深度学习自然语言处理预训练模型
T5-Efficient-TINY是一个轻量级自然语言处理模型,基于Google T5架构开发。模型通过深层窄结构优化设计,仅需1558万参数即可实现出色性能。该模型在C4数据集完成预训练后,可用于文本摘要、问答和分类等英语NLP任务,需要进行针对性微调。采用半精度存储时,模型仅占用31.16MB内存,运行效率较高。
bart-large-xsum-samsum - 基于BART技术的高效对话文本自动摘要模型
BARTGithubHuggingface对话总结开源项目文本摘要机器学习模型自然语言处理
这是一个基于facebook/bart-large-xsum在Samsum数据集上微调的对话摘要模型。模型专注于对话文本自动摘要,在SAMSum Corpus测试集的ROUGE-1、ROUGE-2和ROUGE-L评估指标上分别达到53.31、28.36和44.10。开发者可通过Hugging Face Transformers框架快速部署使用此模型进行对话内容摘要。
bart-finetuned-text-summarization - BART Large CNN模型实现精准文本摘要
BARTGithubHuggingface人工智能开源项目文本摘要模型深度学习自然语言处理
BART Large CNN文本摘要模型基于Facebook的BART架构,经过xsum数据集微调,专门用于生成高质量摘要。该模型采用序列到序列技术,可处理多种自然语言任务。它能为新闻文章、研究报告等长篇文本生成简洁准确的摘要,帮助读者快速把握核心内容。模型易于集成,支持自定义参数调整,适用于各种文本摘要应用场景。
gte-multilingual-base - 多语言自然语言处理模型支持广泛NLP任务
GithubHuggingfaceMTEBsentence-transformers多语言模型开源项目模型自然语言处理语义相似度
gte-multilingual-base是一个多语言自然语言处理模型,支持80多种语言。该模型可用于文本聚类、语义搜索、分类等多种NLP任务,在MTEB基准测试中表现优异,尤其擅长跨语言任务。它为处理多语言文本数据和语义分析提供了灵活的解决方案。
MEETING_SUMMARY - 基于多数据集训练的会议对话智能摘要模型
GithubHuggingface国际市场多功能遥控器开源项目模型生产成本用户界面趋势设计
MEETING_SUMMARY是一个针对会议对话内容进行智能摘要的AI模型。它通过多个数据集训练,包括cnndaily、newyorkdaily和xsum等。该模型在ROUGE评测指标上表现良好,能准确提取会议要点并生成简洁摘要。除支持常规文本摘要外,它还专注于对话场景的关键信息提取,有助于快速把握会议重点。
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。
long-t5-tglobal-base - LongT5模型:基于transient-global注意力的长序列文本转换器
GithubHuggingfaceLongT5开源项目文本编码模型注意力机制自然语言处理长序列处理
long-t5-tglobal-base是Google开发的基于T5架构的文本转换模型,专为处理长序列文本而设计。该模型采用transient-global注意力机制,支持高达16384个token的输入,在文本摘要和问答等任务中表现优异。通过类Pegasus的生成式预训练,long-t5-tglobal-base可针对特定任务进行微调,为长文本处理提供了高效解决方案。
sum4all - 大模型总结服务,支持文件、图片、视频和播客的内容解析
GithubiOS快捷指令telegram机器人内容总结大模型开源项目微信插件
Sum4all 提供多种内容总结服务,涵盖微信插件、Telegram 机器人和 iOS 快捷指令,支持文件、图片、视频和播客的内容解析。用户可选择 OpenAI、Gemini、讯飞等服务实现自定义提示词和搜索功能。详细的更新日志和安装指导帮助用户轻松部署,并支持将总结内容发送至在线笔记等平台。
xlm-roberta-base - XLM-RoBERTa预训练模型支持多语言,优化跨语言任务表现
GithubHuggingfaceXLM-RoBERTa下游任务多语言开源项目模型特征提取蒙版语言模型
XLM-RoBERTa是多语言RoBERTa模型,基于2.5TB的CommonCrawl数据进行预训练,涵盖100种语言。模型通过掩蔽语言目标实现自监督学习,从而掌握多语言的双向表示。在序列分类和问答等下游任务中具有优异表现。该模型主要用于微调以适应具体任务,尤其适合分析整句子以做出决策的场景。可用于掩蔽语言建模,或借助微调版本实现特定应用。
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