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pebblo-classifier

基于BERT的文本分类工具,优化协议文件整理

Pebblo Classifier是由DAXA.AI开发的文本分类模型,能够高效地对组织中的协议文档进行分类。该模型基于BERT技术,并从distilbert-base-uncased进行细调,支持21种文档标签分类,如董事会协议和咨询协议,简化文档整理过程。无需重新微调,用户可以通过简单代码实现快速集成。测试结果显示了模型的高精度和可靠性。

my_awesome_model - DistilBERT微调的高效文本分类模型
DistilBERTGithubHugging FaceHuggingface开源项目机器学习模型模型微调自然语言处理
my_awesome_model是一个基于distilbert-base-uncased微调的文本分类模型。该模型在未知数据集上训练,经过3轮迭代后,训练损失降至0.0632,验证损失为0.2355,训练准确率达92.95%。模型采用Adam优化器和多项式衰减学习率。虽然缺乏具体任务信息,但其性能表现显示了良好的文本分类潜力。
text_classifier_tf2 - 多模型文本分类框架 支持TextCNN、BERT等
Github开源项目文本分类模型部署深度学习模型训练方法评估指标
该开源项目提供基于TensorFlow 2的多模型文本分类框架。支持TextCNN、TextRNN、BERT等模型,集成词向量增强、对抗训练、对比学习等功能。框架适用于二分类和多分类任务,提供灵活配置选项。项目还包含交互式预测和批量测试工具,便于分析模型性能和错误案例。
jailbreak-classifier - 提示分类工具,增强系统安全与内容审核
GithubHuggingfaceJailbreak Classifier安全开源项目文本分类机器学习模型规范化
项目基于BERT模型微调,专用于识别破解与无害提示信息。利用jailbreak-classification数据集进行训练,可应用于安全和内容审核场景,提升系统安全性与审核能力,是一个多平台适用的解决方案。
Text-Moderation - 基于Deberta-v3的多分类文本审核系统
AutotrainDeBERTaGithubHuggingface内容分类开源项目文本审核模型自然语言处理
Text-Moderation采用Deberta-v3架构开发的文本分类模型,通过九类标签对文本内容进行审核分类。模型可识别包括性内容、仇恨言论、暴力描述、骚扰行为和自残倾向等敏感信息,并为每个类别提供概率评分。该模型实现了75%的分类准确率,主要支持英语文本的审核工作,可应用于内容审核和文本管理场景。
Keras-TextClassification - 多样预训练模型支持的高效文本分类工具
GithubKeras-TextClassification嵌入式模型开源项目文本分类深度学习神经网络
为中文用户提供高效的文本分类解决方案,支持FastText、BERT、Albert等多种预训练模型,涵盖词、字、句子嵌入。详细介绍数据处理与模型训练流程,通过下载与调用数据,实现多标签分类和文本相似度计算,简化复杂的自然语言处理任务。
deberta-v3-base-zeroshot-v1.1-all-33 - DeBERTa-v3通用零样本分类模型支持387种文本分类场景
DeBERTa-v3GithubHuggingface开源项目文本分类机器学习模型自然语言推理零样本分类
DeBERTa-v3基础模型通过自然语言推理技术实现通用文本分类。经过387个分类任务训练后,可直接应用于情感分析、主题识别、内容审核等场景,平均准确率84%。采用pipeline接口,无需针对新任务重新训练即可使用。
classifier - Ruby实现的文本分类和语义分析库
ClassifierGithubLSI开源项目文本分类机器学习贝叶斯分类
Classifier是一个Ruby开源库,实现了贝叶斯分类和潜在语义索引算法。它提供文本分类、语义分析、搜索和聚类功能,适用于多种文本处理任务。该库具有良好的性能和扩展性,同时保持了使用简便性。Classifier提供了详细文档和示例,便于开发者快速上手和集成。
news-category-classification-distilbert - 使用21万条HuffPost头条数据训练的新闻分类模型
GithubHuggingfacedistilbert开源项目数据集新闻分类机器学习标题分析模型
该项目开源了一个经过HuffPost新闻标题训练的分类模型,采用DistilBERT架构,基于2012-2022年间的21万条新闻数据构建。模型专注于新闻类别识别,提供完整的数据来源和技术文档,可用于新闻分析和内容分类应用。
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。
EnvironmentalBERT-environmental - BERT模型在ESG环境文本分类领域的创新应用
ESGEnvironmentalBERTGithubHuggingface开源项目机器学习模型环境文本分类自然语言处理
EnvironmentalBERT-environmental是一个针对ESG领域环境文本分类的优化BERT模型。通过2000条环境数据集的微调,该模型能有效识别环境相关文本。它为研究人员提供了ESG分析和环境行为研究的有力工具,支持文本分类pipeline,操作简便。这一创新为ESG评估带来了精确的NLP解决方案,推动了环境、社会和治理领域的量化分析。
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