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基于预训练语言模型的自动化性格预测系统

该项目探索了预训练语言模型在自动化性格预测领域的应用。研究基于Essays数据集(大五人格特征)和Kaggle MBTI数据集,使用TensorFlow和PyTorch实现了一系列实验。项目提供了完整的工作流程,包括环境配置、语言模型特征提取和浅层MLP微调,最终实现对未知文本的性格特征预测。这一研究为自然语言处理在心理学领域的应用提供了新的思路。

EEG-To-Text - 脑电波解码实现文本生成及情感分析
EEG解码GithubZuCo数据集开源项目神经语言处理脑电图转文本零样本情感分类
EEG-To-Text项目探索脑电波解码技术,实现开放词汇文本生成和零样本情感分类。该项目基于ZuCo数据集,利用神经网络模型将脑电波信号转换为文本并进行情感分析。这项技术可能为人机交互、辅助沟通和认知科学研究提供新的研究方向。
gpt2-horoscopes - 基于GPT-2的星座预测,探索五大类星座运势
GPT2GithubHuggingface开源项目数据集星座模型生成训练
GPT2-Horoscopes项目利用AI技术生成星座运势,通过微调来自Horoscopes.com的数据集实现。用户能够通过HuggingFace的`pipeline` API根据星座类别生成不同的运势。此项目支持五类星座:综合、事业、爱情、健康及生日,数据集源自Kaggle,共包含约12000条运势信息。本工具专注于教育与学习目的,非真实星座预测的替代品。
conv-emotion - 会话情感识别技术及最新数据集与模型更新
COSMICDialogueGCNGithubRECCONTL-ERCemotion recognition开源项目
本页面介绍了会话情感识别技术,包括用于识别会话情感的多种基于PyTorch和TensorFlow的模型,如COSMIC、TL-ERC和DialogueGCN。还提供了最新的多模态多方对话数据集和相关基准数据集,并介绍了识别会话情感原因和对话生成的技术。这些技术通过建模对方状态和跨人际依赖关系来实现情感识别。最新更新包括M2H2数据集和相关基线模型,并链接至其他重要项目和研究。
bert-multilingual-go-emtions - 多语言情感分类模型,支持高效识别28种情感
BERTGithubGoEmotionsHuggingface多语言开源项目情感分类模型模型性能
该BERT模型经过微调,可在GoEmotions数据集上进行中英跨语言情感分类,支持28种情感类别,如喜悦、愤怒、爱等。模型在验证集上表现出85.95%的高准确率,训练过程结合了英语和机器翻译的中文样本,通过两阶段方法提升性能,包含初始训练和高置信度样本回馈再训练。
Text-Moderation - 基于Deberta-v3的多分类文本审核系统
AutotrainDeBERTaGithubHuggingface内容分类开源项目文本审核模型自然语言处理
Text-Moderation采用Deberta-v3架构开发的文本分类模型,通过九类标签对文本内容进行审核分类。模型可识别包括性内容、仇恨言论、暴力描述、骚扰行为和自残倾向等敏感信息,并为每个类别提供概率评分。该模型实现了75%的分类准确率,主要支持英语文本的审核工作,可应用于内容审核和文本管理场景。
MindChat - 从心理咨询、评估、诊断和治疗四个方面帮助纾解压力的心理大模型
GithubMindChat人工智能开源项目心理健康心理咨询心理大模型
MindChat心理大模型从心理咨询、评估、诊断和治疗四个方面帮助纾解压力,解决心理困惑。其对话环境隐私、安全且及时支持。无论工作或生活,用户可通过云端、手机端及API调用获得全时段服务。MindChat结合专业心理学和人工智能技术,支持自我成长,助力建设健康、包容和公平的社会。
Pretrained-Language-Model - 先进预训练语言模型与优化技术集合
GithubMindSporePyTorchTensorFlow开源项目自然语言处理预训练语言模型
此开源项目汇集了多个先进的预训练语言模型和相关优化技术。包含200B参数中文语言模型PanGu-α、高性能中文NLP模型NEZHA、模型压缩技术TinyBERT和DynaBERT等子项目。这些模型在多项中文NLP任务中表现出色,支持MindSpore、TensorFlow和PyTorch等多种深度学习框架。
tweets-gender-classifier-distilbert - 基于DistilBERT的推文作者性别分类模型
BERTGithubHuggingface开源项目性别分类机器学习模型自然语言处理谷歌
这是一个基于DistilBERT模型的推文性别分类方案,通过分析推文内容预测作者性别。项目以google-bert/bert-base-uncased为基础模型,使用准确率和F1分数作为评估指标。该开源项目遵循apache-2.0许可证,可应用于社交媒体用户分析、市场研究、受众画像等场景。
wav2vec-english-speech-emotion-recognition - 英语语音情感识别模型:Wav2Vec 2.0的微调应用
GithubHuggingfaceWav2Vec 2.0开源项目模型模型微调深度学习自然语言处理语音情感识别
此项目展示了Wav2Vec 2.0模型在英语语音情感识别任务中的应用。通过使用SAVEE、RAVDESS和TESS数据集进行微调,模型能够识别7种基本情绪。在评估集上,模型达到了97.463%的准确率。这一成果为语音情感分析领域提供了新的可能性,可应用于语音交互系统和情感计算研究。
distilbert-base-uncased-finetuned-sst-2-english - JavaScript情感分析中的ONNX优化
GithubHuggingfaceONNXTransformers.jsWebML变压器开源项目情感分析模型
基于ONNX权重实现Transformers.js的兼容性,能够快速执行情感分析。安装Transformers.js库后,即可使用预训练模型进行高效的文本情感分析。这种方法有效提高了模型运行速度,并支持WebML,是JavaScript开发者的重要工具。
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天工AI音乐平台支持音乐创作,特别是在国风音乐领域。该平台适合新手DJ和音乐爱好者使用,帮助他们启动音乐创作,增添生活乐趣,同时发现和分享新音乐。

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