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piiranha-v1-detect-personal-information

高精度多语言个人可识别信息检测模型

Piiranha是一款高性能的多语言个人可识别信息(PII)检测模型,覆盖17种PII类型,支持6种语言。模型能识别98.27%的PII标记,总体分类准确率高达99.44%。在密码、电子邮件、电话号码和用户名等关键信息检测方面表现突出。Piiranha可应用于文本PII编辑,有效增强数据隐私保护能力。

ShieldLM-7B-internlm2 - 中英双语AI内容安全检测模型 支持自定义规则审核
GithubHuggingfaceShieldLM人工智能双语模型大语言模型安全检测开源项目模型
ShieldLM-7B-internlm2是基于internlm2-chat-7b开发的内容安全检测模型,主要用于识别大语言模型输出内容中的安全风险。模型支持中英双语检测,遵循通用安全标准,可根据需求自定义检测规则并提供判断依据。经测试,其检测性能在多个测试集上优于GPT-4等主流安全检测模型。
dehatebert-mono-english - 高效检测英文仇恨言论的英语深度学习模型
GithubHuggingfacehatespeech单语多语言开源项目模型深度学习英文
该模型专注于检测英文仇恨言论,使用单语言数据训练,并在多语言BERT模型上进行微调。它的最佳验证得分为0.726030,采用了2e-5的学习率。训练代码可在GitHub上查阅。该项目由Aluru、Mathew、Saha和Mukherjee共同开发,相关论文已在ECML-PKDD 2020大会上发表,探讨了跨语言仇恨言论检测的深度学习方法。
FastPDN - 开源波兰语命名实体识别模型
CLARIN-PLFastPDNGithubHuggingface命名实体识别开源项目模型深度学习自然语言处理
FastPDN是一个开源的波兰语命名实体识别模型,基于PolDeepNer2项目开发。它采用hydra、PyTorch、PyTorch Lightning和Transformers库构建了完整的数据处理和模型训练流程。FastPDN在kpwr和cen数据集上训练,支持82种实体类别识别,并利用herbert-base-case和distiluse-base-multilingual-cased-v1模型进行了预训练。该项目提供简洁的API接口,方便用户进行波兰语文本的命名实体识别任务。
wildguard - 开源的用户请求与AI响应安全检测工具
GithubHuggingfaceWildGuard人工智能安全内容审核开源项目拒绝检测有害内容检测模型
这是一款开源工具,用于检测用户请求和AI响应的潜在危害与拒绝。在多项基准测试中表现出色,超越现有开源模型,并在对抗性提示的有害性评估中胜过GPT-4。它的审核涵盖隐私、虚假信息、有害语言和恶意用途等风险,为内容治理提供全面支持。虽然可能存在一定误判,但在审核准确性上表现领先。
bias_identificaiton45 - 基于RoBERTa的10类偏见识别模型
GithubHuggingfacePriyaPatel/Bias_identificationRoBERTa偏见识别开源项目文本分类机器学习模型
该偏见识别模型基于RoBERTa架构,通过微调实现对10种偏见类型的分类。涵盖范围包括种族、性别、年龄等多个维度,在测试集上准确率达98.32%。模型可应用于自然语言处理研究,特别是偏见分析领域。支持通过Hugging Face transformers库快速部署使用。
gibberish-text-detector - AutoNLP训练的多分类模型实现精准检测无意义文本
AutoNLPGithubHuggingface开源项目文本分类机器学习模型模型评估自然语言处理
gibberish-text-detector是基于AutoNLP训练的多分类模型,专注于无意义文本检测。模型在验证集上达到97.36%的准确率和F1分数,性能卓越。开发者可通过CURL或Python API便捷使用,实现高效的文本质量评估。该工具不仅识别无意义文本,还有助于优化内容质量,提升整体用户体验。
MiniLM-L12-H384-uncased_Nvidia-Aegis-AI-Safety - 基于MiniLM的多标签文本分类模型实现AI内容安全检测
AI安全GithubHuggingfaceMiniLM开源项目文本分类模型深度学习自然语言处理
本模型基于MiniLM-L12-H384-uncased在Nvidia Aegis AI安全数据集上微调,可识别14类有害内容。在测试集上达到95.15%的准确率和66.83%的精确度。模型能够检测包括受管制物质、犯罪计划、欺诈、非法武器等多种有害内容,为AI系统的内容安全审核提供支持。
thepipe - 全能多模态数据提取API 为LLM开发赋能
APIGithubLLM接口thepi.pe多模态数据提取开源项目文档处理
thepipe是一款多功能API,支持从PDF、网页、视频等多种来源提取markdown、表格和图像数据。该工具与GPT-4等视觉语言模型兼容,可轻松集成各类LLM和向量数据库。thepipe具备AI驱动的文件类型识别、版面分析和结构化数据提取能力,为多模态LLM开发提供综合支持。开发者可选择云端服务或本地部署方式使用。
OpenOrca-Platypus2-13B - 人工智能模型OpenOrca-Platypus2-13B的合并与性能分析
GithubHuggingfaceOpenOrca-Platypus2-13B开源项目文本生成模型模型评估神经网络训练数据集
OpenOrca-Platypus2-13B融合了Platypus2-13B和OpenOrcaxOpenChat-Preview2-13B,采用LoRA技术进行微调,在MMLU、ARC、HellaSwag等基准测试中表现突出,相较初版模型,尤其在LSAT逻辑推理中有显著提升。用户可通过Nomic Atlas查阅完整数据集,并使用特定框架重现基准测试结果。建议开发者在应用之前进行安全测试与调整,以优化部署效果。
openai-detector - AI生成内容检测器,精准识别机器生成文本
AI文本分类AI检测GithubOpenai Detector制作Pull Request安装指南开源项目
Openai Detector是一款用于检测和识别由AI生成文本的工具,提供高精度的判定结果。支持pip安装,简单易用,可有效检测长达1000字符的文本。该项目以Apache 2.0许可发布,并欢迎社区贡献。用户亦可通过Colab在线体验。
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