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hunflair2-ner

基于Flair的生物医学实体识别开源模型

HunFlair2-NER是一个面向生物医学领域的命名实体识别模型,基于Flair框架开发。模型可识别文本中的生物医学实体,包括基因、疾病和化合物等。基于PrefixedSequenceTagger架构,集成SciSpacy分词功能,适用于生物医学文献分析、临床报告处理等场景。支持Python环境快速部署集成。

xlm-roberta-large-ner-hrl - 十种多语言命名实体识别模型,覆盖高资源语言
GithubHuggingfacexlm-roberta-large-ner-hrl命名实体识别多语言开源项目数据集模型模型训练
此模型是基于xlm-roberta-large微调的命名实体识别模型,支持十大高资源语言:阿拉伯语、德语、英语、西班牙语、法语、意大利语、拉脱维亚语、荷兰语、葡萄牙语和中文。具备识别地点、组织和人物三类实体的功能。通过Transformers库的pipeline,可便捷地应用于NER任务。训练数据来自特定时间段的新闻文章,虽然适用于多种场景,但在不同领域的推广性有限。
bert-large-NER - BERT大型版命名实体识别模型实现最先进性能
BERTCoNLL-2003GithubHuggingface命名实体识别开源项目机器学习模型自然语言处理
bert-large-NER是一个基于BERT大型模型的命名实体识别(NER)工具。该模型在CoNLL-2003数据集上训练,可准确识别地点、组织、人名和其他杂项四类实体。模型支持通过Transformers pipeline轻松集成,适用于多种NER应用场景。在测试集上,bert-large-NER的F1分数达到91.7%,展现了卓越的实体识别能力。
Bio-Medical-Llama-3-8B - 适用于生物医学领域的精细化文本处理语言模型
Bio-Medical-Llama-3-8BGithubHuggingface临床决策医学大模型开源项目模型生物医学
Bio-Medical-Llama-3-8B模型在定制的BioMedData数据集上进行微调,特别适用于生物医学应用。通过超过500,000条多样化的样本,这一模型在生物医学领域展现高质量的知识覆盖。它能够生成与生物医学相关的文本,为研究人员和临床医生提供有价值的支持,但在高风险场景中使用时需确保信息准确性并负责任地应用。
bert-finetuned-ner - BERT微调模型实现高精度命名实体识别
BERTGithubHuggingfaceconll2003命名实体识别开源项目模型模型微调自然语言处理
该项目基于BERT模型,在conll2003数据集上进行微调,专注于命名实体识别任务。模型在评估集上展现出优异性能,精确率达0.9355,召回率为0.9514,F1分数为0.9433。经过3轮训练,采用Adam优化器和线性学习率调度器,模型在命名实体识别领域表现卓越。
ner-bert-german - 基于BERT的德语命名实体识别模型实现精准NER分析
BERTGithubHuggingface命名实体识别开源项目德语机器学习模型自然语言处理
该模型通过对bert-base-multilingual-cased进行微调,实现德语文本中位置、组织和人名的识别。模型在wikiann数据集训练后,总体F1分数达0.8829,在人名实体识别方面表现尤为出色。模型使用Adam优化器和线性学习率调度器,经7轮训练完成。
NuNER_Zero - 优化GLiNER架构的零样本命名实体识别模型
GLiNERGithubHuggingfaceNuNER Zero命名实体识别开源项目模型自然语言处理零样本学习
NuNER Zero是一种基于GLiNER架构的零样本命名实体识别模型,通过NuNER v2.0数据集训练。作为token分类器,它可识别任意长度的实体。在GLiNER基准测试中,NuNER Zero的token级F1分数较GLiNER-large-v2.1提升3.1%,成为当前性能领先的紧凑型零样本NER模型。该模型采用实体类型与文本拼接的输入方式,并具有便捷的安装与使用流程。
ClinicalBERT - 医疗领域专用BERT模型助力临床文本分析
ClinicalBERTGithubHuggingface医疗人工智能开源项目模型电子病历自然语言处理预训练语言模型
ClinicalBERT是一款基于BERT架构的医疗领域自然语言处理模型。该模型利用12亿词的多中心疾病语料库进行预训练,并通过300多万患者的电子健康记录进行微调。ClinicalBERT采用掩码语言模型原理,适用于多种临床文本分析任务。研究人员可通过transformers库轻松调用此模型,为医疗AI研究提供有力工具。
gliner_large-v1 - 资源友好的多实体识别模型,为多种应用场合提供灵活解决方案
GLiNERGithubHuggingfacePile-NER数据集双向变压器编码器命名实体识别开源项目模型模型训练
GLiNER是通过双向转换器编码器实现的命名实体识别模型,可识别多种实体类型。它是传统NER模型和大型语言模型这两者的高效替代,特别适合资源有限的场合。GLiNER在Pile-NER数据集上经过训练,具备灵活性且不受实体类型限制。用户可通过安装并导入GLiNER库轻松进行实体识别。
PharmBERT-uncased - 药品标签处理的BERT模型
BERT模型GithubHuggingfacePharmBERT开源项目模型药品标签预训练领域专用模型
PharmBERT 是一个专用于药品标签的 BERT 模型,通过领域相关的预训练和微调技术,提高药品信息的提取和处理能力。适合制药和生命科学领域的专业人员使用,PharmBERT 可以有效解析药品文档,提升研发效率。有关更多信息和技术细节,请访问 PharmBERT 的 GitHub 页面。
GLiNER - 通用轻量级命名实体识别模型
BERTGLiNERGithub命名实体识别开源项目机器学习自然语言处理
GLiNER是一个通用轻量级的命名实体识别模型,采用双向转换器编码器架构。它能识别任意类型的实体,填补了传统NER模型和大型语言模型之间的空白。GLiNER具有灵活性高、体积小、效率高的特点,适用于资源受限的场景。该模型支持自定义实体类型,可应用于信息提取、文本分类等多种自然语言处理任务。
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