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deberta-v3-base-prompt-injection

DeBERTa-v3提示注入检测模型实现99.99%准确率

该提示注入检测模型基于DeBERTa-v3架构,通过多个数据集训练后可精确识别正常和注入提示。模型在评估集上实现99.99%的准确率,支持Transformers、ONNX和Langchain等框架集成,为LLM提供可靠的安全防护。开发者可通过Python接口轻松使用该模型,增强AI系统对提示注入攻击的防御能力。

promptbase - 优化基础AI模型性能的开源资源库
AI模型GPT-4GithubMedpromptPromptbase开源项目提示工程
promptbase是一个持续更新的开源资源库,致力于优化GPT-4等基础AI模型的性能。该项目集成了Medprompt方法的实例代码,并将相关提示技术拓展至非医疗领域。通过动态少样本选择、自生成思维链和选择洗牌集成等策略,promptbase显著提升了模型在多项基准测试中的表现。未来,该项目将提供更多关于提示工程科学流程的案例分析和专业访谈。
distilroberta-base-rejection-v1 - DistilRoBERTa模型用于检测LLM输出拒绝响应 准确率98.87%
GithubHuggingfaceLLMProtectAIdistilroberta-base开源项目拒绝检测文本分类模型
这是一个基于DistilRoBERTa的微调模型,用于检测大型语言模型(LLM)输出中的拒绝响应。模型将输入分为正常输出和拒绝检测两类,评估准确率达98.87%。采用Apache 2.0许可证,支持Transformers和ONNX运行时,易于集成。适用于内容审核和安全防护,可识别LLM对不当内容的拒绝响应。
promptbench - 大语言模型的评估与理解综合工具包
GithubPrompt EngineeringPromptBench大语言模型对抗性提示开源项目评估
基于Pytorch的Python包,提供评估和理解大语言模型的友好API。支持快速模型性能评估、提示工程、对抗性提示评估和动态评估框架。兼容多种模型(如GPT-4、Llama2、BLIP2)和数据集(如GLUE、SQuAD、VQAv2)。适合研究人员和开发者使用与扩展。
deberta-v3-large - 微软DeBERTa-v3-large模型提升自然语言理解性能
DeBERTaGithubHuggingface人工智能开源项目机器学习模型自然语言处理预训练模型
DeBERTa-v3-large是微软基于DeBERTa架构开发的自然语言处理模型。它采用ELECTRA式预训练和梯度解耦嵌入共享技术,在SQuAD 2.0和MNLI等任务上表现优异。模型包含24层结构,1024隐藏层大小,共304M参数,可处理复杂的自然语言理解任务。相比前代模型,DeBERTa-v3-large在下游任务性能上有显著提升。
mdeberta-v3-base - DeBERTa V3架构多语言模型助力跨语言NLU任务
DeBERTaGithubHuggingface多语言模型开源项目模型深度学习自然语言处理预训练模型
mdeberta-v3-base是基于DeBERTa V3架构的多语言预训练模型,使用2.5T CC100数据训练。在XNLI跨语言迁移任务中,其平均准确率达79.8%,显著超越XLM-R。模型采用梯度解耦嵌入共享和ELECTRA式预训练,增强下游任务表现。结构包含12层transformer,768维隐藏层,共2.76亿参数。适用于多语言自然语言理解任务,尤其在低资源语言中表现出色。
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。
SecureBERT - 网络安全专用的语言模型,提升文本分析和信息处理能力
GithubHuggingfaceSecureBERT开源项目文本分类模型网络安全语言模型问答
SecureBERT基于RoBERTa构建,是专用于处理网络安全文本的领域特定语言模型。经过海量的网络安全文本训练,它表现出在文本分类、命名实体识别等任务中的卓越性能,并在填空预测上优于模型如RoBERTa和SciBERT,保持对通用英语的良好理解。SecureBERT已在Huggingface平台上线,可作为下游任务的基础模型,以实现更精准的文本分析和处理。
VulBERTa-MLP-Draper - 基于RoBERTa的代码安全漏洞智能检测系统
GithubHuggingfaceRoBERTaVulBERTa代码分析开源项目模型深度学习漏洞检测
VulBERTa-MLP-Draper是一款专注于代码安全分析的深度学习模型。通过在开源C/C++项目上训练,该模型采用RoBERTa架构和自定义标记化流程,实现了对代码语法和语义的深度理解。在多个标准数据集的评测中,模型以较小的参数规模达到了领先的检测性能。
Promptify - 高效解决NLP问题的工具
GPT-3GithubLLMsNLPPromptifyPython开源项目
Promptify使用户可以使用GPT、PaLM等流行生成模型,轻松生成各种NLP任务提示。无需训练数据,通过简单的API调用就能快速实现多种NLP任务,如命名实体识别、文本分类和问题生成。其中包括优化提示以降低成本。适用于教育、医疗和企业等多个领域。
deberta_finetuned_pii - DeBERTa微调模型实现精准PII识别与分类
GithubHuggingfacePII识别debertatoken-classification个人信息保护开源项目数据隐私模型
deberta_finetuned_pii是一个基于DeBERTa架构的微调模型,专门用于识别和分类非结构化文本中的个人身份信息(PII)。该模型能准确识别多种PII类别,如账户信息、银行详情、个人资料、联系方式等。通过高效检测敏感信息,它有助于确保数据隐私和合规性,适用于处理文档、邮件和用户生成内容。模型可通过transformers库轻松集成,提升数据处理的安全性和效率。
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