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CodeBERTa-small-v1

基于RoBERTa架构的多语言代码理解模型

CodeBERTa-small-v1是一个基于RoBERTa架构的代码理解模型,在CodeSearchNet数据集上预训练。支持6种主流编程语言,采用字节级BPE分词器高效编码。该模型包含6层结构和8400万参数,可用于代码补全和编程语言识别等任务。CodeBERTa为代码分析和生成提供了有力支持,是开发人员的实用工具。

VulBERTa-MLP-D2A - 基于深度学习的源代码漏洞检测模型
GithubHuggingfaceVulBERTa开源项目文本分类模型深度学习源代码预训练漏洞检测
VulBERTa-MLP-D2A是一个基于RoBERTa架构的深度学习模型,用于检测源代码中的安全漏洞。该模型通过对开源C/C++项目代码进行预训练,学习代码语法和语义的深层表示。在多个数据集的评估中,VulBERTa-MLP-D2A在漏洞检测任务上表现出色,达到了领先水平。模型设计简洁,训练成本较低,为代码安全分析提供了高效可靠的解决方案。
starcoder2-3b - 多语言代码生成模型 专注17种主流编程语言
GithubHuggingfaceStarCoder2代码生成开源项目机器学习模型编程语言自然语言处理
StarCoder2-3B是一个基于30亿参数训练的代码生成模型,专注于17种主流编程语言。该模型采用分组查询注意力和滑动窗口技术,具有16384个token的上下文理解能力。StarCoder2-3B可根据上下文生成代码片段,适用于多种代码生成和补全任务,但生成的代码可能需要进一步优化。模型在大规模多语言代码数据集上训练,旨在提供灵活的编程辅助功能。
VulBERTa-MLP-VulDeePecker - 基于RoBERTa模型的源代码安全漏洞智能检测系统
GithubHuggingfaceVulBERTa代码漏洞检测开源项目模型深度学习源代码分析预训练模型
VulBERTa-MLP-VulDeePecker是一个基于RoBERTa架构的源代码漏洞检测工具。通过对C/C++项目代码预训练和定制化分词,该模型在VulDeePecker等数据集上展现出优秀的漏洞识别能力。模型支持二分类和多分类检测,并开放了预训练数据与模型资源。
deberta-xlarge-mnli - 高性能自然语言处理模型面向多任务学习优化
BERTDeBERTaGithubHuggingface人工智能开源项目机器学习模型自然语言处理
DeBERTa-xlarge-mnli是一个经过MNLI任务微调的大型语言模型。该模型采用解耦注意力机制和增强型掩码解码器,在多项NLU任务中表现优异。它在SQuAD、GLUE基准测试等任务上的成绩超越了BERT和RoBERTa,为复杂的自然语言理解应用提供了强大支持。
deberta-v2-xlarge-mnli - DeBERTa架构的大规模预训练语言模型用于自然语言推理
DeBERTaGithubHuggingface人工智能开源项目微软机器学习模型自然语言处理
deberta-v2-xlarge-mnli是基于DeBERTa V2架构的大型预训练语言模型,经过MNLI任务微调。模型包含24层,1536隐藏单元,共9亿参数。它采用解耦注意力和增强掩码解码器,在GLUE等自然语言理解基准测试中表现优异,为相关研究与应用提供了新的可能。
replit-code-1.5 - 支持30种编程语言的AI代码补全模型
GGUF格式GithubHuggingfaceReplit Code代码补全开源项目模型编程语言语言模型
Replit Code V-1.5 3B是一个3.3B参数的代码补全模型,支持30种主流编程语言。该模型在1万亿代码token上训练,采用32768 token的优化词汇表,上下文长度为4096 token。开发者可通过transformers库使用该模型,也可选用Triton实现的Flash Attention提升性能。作为AI辅助编码工具,它能够适应多种代码补全场景,提高编程效率。
bert-base-cased - 使用预训练双向Transformer模型提升语言理解能力
BERTGithubHuggingface句子分类开源项目掩码语言建模模型自监督学习预训练
BERT是一种通过自监督学习预训练的双向Transformer模型,旨在改善英语语言理解。基于大型语料库的预训练,使其能学习句子的双向表示,适用于序列分类、标记分类和问答任务。通过Masked Language Modeling和Next Sentence Prediction目标进行预训练,BERT在各类任务中展现出卓越表现,但注意选择合适的训练数据以避免潜在偏见。
codebert-c - 针对C语言优化的CodeBERT模型 应用于代码生成评估
CodeBERTScoreC语言GithubHuggingface代码生成评估开源项目机器学习模型预训练模型
codebert-c是一个针对C语言优化的CodeBERT模型变体,基于microsoft/codebert-base-mlm框架开发。该模型在codeparrot/github-code-clean数据集上进行了100万步的掩码语言建模训练,主要应用于CodeBERTScore项目评估代码生成质量。除代码评分外,codebert-c还可用于多种C语言相关任务,为代码分析提供有力支持。
roberta-large - 大型英语预训练模型,适合多种任务优化
GithubHuggingfaceRoBERTaTransformer模型开源项目模型语言模型遮蔽语言建模预训练模型
RoBERTa是一个自监督学习的变压器模型,通过掩码语言建模(MLM)目标优化英语语言的表示。主要用于细调下游任务,如序列和标记分类以及问答。此模型预训练于包括BookCorpus和Wikipedia在内的五个大型语料库,使用BPE分词法和动态掩码训练,实现双向句子表示,并在GLUE测试中表现优异,适合在PyTorch和TensorFlow中应用。
bert-small - 轻量级BERT模型用于下游NLP任务优化
BERTGithubHuggingface人工智能开源项目模型知识蒸馏自然语言处理预训练模型
bert-small是Google BERT官方仓库转换的小型预训练模型,属于紧凑型BERT变体系列。该模型采用4层结构和512维隐藏层,为自然语言处理研究提供轻量级解决方案。在自然语言推理等任务中,bert-small展现出优秀的泛化能力,有助于推进NLI研究beyond简单启发式方法。作为下游任务优化的理想选择,bert-small为NLP领域带来新的研究与应用可能。
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