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gpt2-imdb

利用IMDB电影评论数据集微调的GPT-2模型

该项目基于IMDB数据集对GPT-2模型进行微调,以增强情感分析的准确性。训练中采用Adam优化器和线性学习率调度器,学习率设置为5e-05。框架使用了Transformers 4.26.1、Pytorch 1.13.1和Datasets 2.9.0等技术,以有效提高深度学习训练。这款模型通过微调,提升了对电影评论数据集的处理能力,从而在情感分类任务中表现更加出色。

gpt-llm-trainer - AI模型训练自动化工具 从任务描述到高性能模型
AI训练GPT-3.5GithubLLaMA 2开源项目数据集生成模型微调
gpt-llm-trainer是一个AI模型训练自动化工具,简化了从任务描述到高性能模型的开发流程。该工具利用Claude 3或GPT-4生成数据集,为LLaMA 2或GPT-3.5模型创建系统提示并进行微调。gpt-llm-trainer通过自动化处理复杂的技术细节,使AI模型开发变得更加简单高效,适合快速开发特定任务AI模型的需求。
bert-multilingual-go-emtions - 多语言情感分类模型,支持高效识别28种情感
BERTGithubGoEmotionsHuggingface多语言开源项目情感分类模型模型性能
该BERT模型经过微调,可在GoEmotions数据集上进行中英跨语言情感分类,支持28种情感类别,如喜悦、愤怒、爱等。模型在验证集上表现出85.95%的高准确率,训练过程结合了英语和机器翻译的中文样本,通过两阶段方法提升性能,包含初始训练和高置信度样本回馈再训练。
gpt2-lora-random - GPT2模型LoRA微调框架 提升语言模型性能的开源项目
GithubHuggingfacegpt2peft开源项目机器学习模型模型训练深度学习框架
gpt2-lora-random项目利用PEFT框架实现GPT2模型的LoRA微调。通过Low-Rank Adaptation技术,该项目降低了模型训练的资源需求和参数量。它为开发者提供了一个用于自然语言处理任务优化的灵活框架。项目文档涵盖了模型训练流程和环境影响评估指南,适合研究人员和工程师使用。
distilcamembert-base-sentiment - DistilCamemBERT-Sentiment揭示法语情感分析的高效选择
CamemBERTDistilCamemBERTGithubHuggingface开源项目情感分析模型模型压缩法语
DistilCamemBERT-Sentiment是一种优化的法语情感分析模型,通过使用Amazon Reviews和Allociné数据集微调,降低偏差。相较其他基于CamemBERT的方案,该模型缩短了推断时间,并在精确度和top-2准确率上表现良好,适合用于高效生产环境。
AJAX-Movie-Recommendation-System-with-Sentiment-Analysis - 基于内容的AJAX电影推荐与情感分析系统
Content-Based Recommender SystemCosine SimilarityGithubIMDBTMDB开源项目情感分析
该项目通过TMDB API获取电影详细信息,基于内容推荐电影,并使用BeautifulSoup从IMDB获取用户评论,结合情感分析进行推荐。系统利用余弦相似度计算电影之间的相似性,前端技术有HTML/CSS/JS,后端使用Flask框架。项目包括详细部署指南和API获取教程,适合具有技术基础的用户学习和使用。
P-tuning-v2 - 深度提示调优技术提升小型模型性能 媲美传统微调方法
GithubP-tuning v2参数效率开源项目提示调优深度学习自然语言处理
P-tuning v2是一种创新的提示调优策略,通过深度提示调优技术为预训练Transformer的每层输入应用连续提示。这种方法显著提升了连续提示的容量,有效缩小了与传统微调方法的性能差距,尤其在小型模型和复杂任务中表现突出。研究表明,P-tuning v2在BERT和RoBERTa等模型上取得了优异成果,在多项NLP任务中达到了与微调相当的水平,为发展参数高效的模型调优技术开辟了新途径。
gpt2client - OpenAI GPT-2模型封装工具,简化文本生成操作
GPT-2GithubPython安装指南开源项目文本生成自然语言处理
gpt2-client是一款易于使用的GPT-2模型封装工具,支持从124M到1.5B的多种模型。通过简单的API调用,可以方便地下载、加载并使用GPT-2模型进行文本生成和微调。兼容Python 3.5以上和TensorFlow 1.X,适合自然语言处理研究和应用开发,提供高效的文本生成解决方案。
tiny-random-chatglm2 - 基于tiny-random-chatglm2的微型语言模型调优实现
Adam优化器ChatGLMGithubHuggingface余弦学习率调度开源项目模型模型微调超参数
该项目是对katuni4ka/tiny-random-chatglm2模型的微调实现。采用Adam优化器和余弦学习率调度器,以256的总批量大小进行训练。模型使用0.0005的学习率,经过1轮训练。虽然具体应用场景和局限性有待进一步探索,但此项目展示了ChatGLM2微型随机模型的可调优潜力。
rubert-tiny2-russian-emotion-detection - RuBERT-tiny2模型实现高精度俄语情感分析
AniemoreBERTGithubHuggingface俄语多标签分类开源项目情感检测模型
该项目开发了基于RuBERT-tiny2架构的俄语文本情感分析模型,可识别7种情感类别。模型在CEDR M7数据集上实现85%的多标签准确率和76%的单标签准确率。项目提供Python接口便于集成,同时开源了功能全面的Aniemore软件包。这一解决方案为俄语文本的情感分析任务提供了高效准确的工具支持。
txlm-roberta-hindi-sentiment - 印地语情感分析模型:性能与应用场景
F1-scoreGithubHindiHuggingfaceT-XLM-RoBERTa-Hindi-Sentiment开源项目情感分类数据集模型
这款印地语情感分析模型基于公开数据集进行了微调,具备0.89的加权平均宏F1评分,适合在印地语媒体中提取情感信息。模型使用PyTorch模块进行微调,详细教程可在LondonStory的GitHub页面获取。
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