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DistilRoBERTa模型用于检测LLM输出拒绝响应 准确率98.87%

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。

roberta-base-finetuned-autext23 - RoBERTa模型微调版本实现高精度文本分类
GithubHuggingfaceRoBERTa开源项目微调机器学习模型模型评估自然语言处理
roberta-base-finetuned-autext23是基于FacebookAI/roberta-base模型微调的文本分类模型。在评估集上,该模型达到了0.8974的准确率和0.8965的F1分数。模型采用Adam优化器,使用线性学习率调度器,经过5轮训练,批次大小为16。虽然性能优异,但模型的具体应用场景和数据集信息仍需补充。此模型适合需要高精度文本分类的任务,但使用时应注意其潜在限制。
llama3-8B-usenet-merged - 高效NLP模型潜力与使用指南
GithubHuggingfacetransformers偏见开源项目模型语言处理限制
探讨使用transformers库的NLP模型,通过环境影响分析及初学者指南,了解其应用潜力及可能的偏见与限制。
toxic-comment-model - DistilBERT微调的高性能在线评论毒性分类模型
DistilBERTGithubHuggingface开源项目文本分类有毒评论机器学习模型自然语言处理
该模型是基于DistilBERT微调的在线评论毒性分类器,在测试集上达到94%准确率和0.59 F1分数。它易于使用,适合处理各类在线评论,但在某些身份群体相关评论上可能存在偏见。模型使用Kaggle竞赛数据集训练,用户在应用时应注意其在特定群体评论分类上的局限性。
roberta-base-finetuned-abbr - RoBERTa微调模型实现高精度缩写检测
GithubHuggingfacePLOD数据集RoBERTa命名实体识别开源项目微调模型模型自然语言处理
这是一个基于roberta-base在PLOD-filtered数据集上微调的模型,专门用于缩写检测。模型在评估中表现优异,精确率0.9645,召回率0.9583,F1值0.9614。采用掩码语言建模预训练,学习双向语言表示,适用于序列标注特别是缩写检测任务,为NLP应用提供有力支持。
sup-simcse-roberta-large - 高级特征提取与自然语言处理的创新解决方案
GithubHuggingfacePrinceton-nlpsup-simcse-roberta-large偏见与风险开源项目模型特征提取语言模型
sup-simcse-roberta-large是由Princeton-nlp开发的基于RoBERTa-large的高级特征提取模型。该模型适用于多种特征提取任务,并在语义文本相似性任务中表现优秀。训练数据来自于MNLI和SNLI数据集。建议用户注意潜在的偏见风险。技术细节可在GitHub或相关论文中找到,通过提供的代码,用户能快速加载和应用该模型于自然语言处理任务。
Llama-3-WhiteRabbitNeo-8B-v2.0 - 开源网络安全AI模型助力攻防实践
GithubHuggingfaceLlama-3WhiteRabbitNeo人工智能开源项目模型模型使用许可网络安全
Llama-3-WhiteRabbitNeo-8B-v2.0是一款基于Llama-3架构的开源网络安全AI模型。该模型拥有80亿参数,可用于漏洞识别、渗透测试等攻防领域。模型提供API接口和本地部署方式,使用时需遵守相关限制条款。WhiteRabbitNeo系列旨在探索AI在网络安全领域的应用潜力及其社会影响。
LLMs-Finetuning-Safety - 大语言模型微调对安全性的潜在影响研究
GPT-3.5Githubharmful examples安全性开源项目微调语言模型
本研究探讨了对齐大语言模型微调可能带来的安全风险。实验表明,即使无意识的微调也可能降低模型安全性。通过对GPT-3.5 Turbo和Llama-2的实验,研究揭示了三个风险等级的微调场景:使用有害、隐含有害和良性数据集。结果显示微调后模型在多个类别中呈现更高有害性,凸显了平衡模型能力和安全性的挑战。
llms - 大型语言模型的原理与实践应用全面解析
BERTGPTGithubTransformer开源项目自然语言处理语言模型
本项目全面介绍大型语言模型(LLMs)的基本概念、应用场景和技术演进。内容涵盖统计语言模型、神经网络语言模型,以及基于Transformer的预训练模型如GPT和BERT等。系统讲解LLMs核心原理,并探讨模型评估、文本生成和提示工程等实用技术。同时展示LLMs在计算机视觉等领域的创新应用,通过理论与实践结合,为读者提供深入了解LLMs技术的全面指南。
awesome-azure-openai-llm - 揭示Azure OpenAI与大型语言模型(LLM)的综合功能
API集成Azure OpenAIGithub信息检索大语言模型开源项目语言模型训练
提供Azure OpenAI和大型语言模型(LLM)的综合参考,包括服务与技术的详细比较和专有功能介绍。深入探讨私有网络支持、角色认证和AI内容过滤的优势,非常适合希望全面了解并运用Azure OpenAI整合服务的技术用户。
safeguards-shield - 增强人工智能应用的安全防护开发工具
GithubLLMsSafeguards Shield保护层安全风险工具包开源项目
Safeguards Shield是一个旨在安全、可靠使用大型语言模型(LLMs)的开发者工具包。本工具包提供保护层功能,能够防御恶意输入并过滤模型输出,使AI应用从原型快速转向生产阶段。此外,包含超过20种即用型检测器,为生成式AI(GenAI)应用提供全面的安全保障,并助力缓解LLM的可靠性与安全隐患。工具包还支持监控事件、成本及关于AI的责任指标,支持应用的长期发展。
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