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FinBERT-ESG九分类模型 企业可持续发展报告智能分析工具

FinBERT-ESG九分类模型是一款专业的企业可持续发展报告分析工具。该模型基于14,000个人工标注的ESG报告和年度报告样本训练而成,能够将文本准确分类为气候变化、自然资本、污染与废物等9个细分ESG主题。这一工具有助于投资者评估企业长期可持续性并识别相关风险,为金融文本分析提供了重要支持。

finbert-finnsentiment - 芬兰语情感分析的高精度FinBERT模型
FinBERTFinnSentimentGithubHuggingface开源项目情感分析模型许可协议评估结果
FinBERT模型通过FinnSentiment数据集进行精调,专为芬兰语情感分析设计。该模型使用90%的数据进行训练,10%用于评估,在准确率、F1评分、精确性和召回率方面表现出色。适用于需要高精度情感分析的场景,并支持研究与商业应用,遵循CC BY 4.0协议。
ESG Analytics - 实时ESG评分与投资洞察AI平台
AI工具AI引擎ESG投资投资决策自然语言处理资产管理
ESG Analytics是一个AI驱动的平台,为全球公司提供实时ESG评分和风险监测。通过自然语言处理技术,该平台分析非结构化文本,为资产管理者和投资公司提供实时ESG投资洞察。支持投资组合构建、风险管理和公司研究等多种应用场景。其AI引擎实时量化26个ESG类别和16个可持续发展目标相关信息,从第三方角度评估公司ESG表现,帮助投资者及时发现风险和机会,做出更明智的投资决策。
bert-base-chinese-finetuning-financial-news-sentiment-v2 - 金融新闻情绪分析的BERT中文模型
GithubHuggingface人民币发改委开源项目模型沪指社融贷款
此项目使用bert-base-chinese模型进行金融新闻情绪分析,通过2000条训练数据和329条验证数据的微调来实现。支持沪指、人民币汇率等金融数据的情绪分析,致力于提供客观的金融市场情绪信息,帮助进行更为理性的投资选择。
KR-FinBert-SC - 金融情感语义分析的最新进展
GithubHuggingfaceKR-FinBert开源项目情感分析模型自然语言处理迁移学习金融领域
KR-FinBert-SC利用金融语料库进行预训练和微调,以提高NLP中的情感分析性能。该模型训练涉及韩国维基百科、新闻文章和法律文本等,扩展数据集超过12GB,并添加了经济新闻和证券分析报告以支持迁移学习。在50,000条标记数据中,该模型的情感分类准确率达到96.3%。
AmberESG - 生成式AI驱动的企业ESG智能管理平台
AIAI工具AmberESGESG可持续发展环境社会治理
AmberESG是一个面向可持续发展和ESG专业人士的生成式AI平台。该平台利用先进的AI技术,协助用户获取ESG相关信息,生成专业内容,并智能处理ESG文档。AmberESG支持ESG数据分析、快速文档总结和AI辅助决策,显著提高ESG工作效率。平台全面覆盖环境、社会和治理领域,为企业提供智能化的ESG绩效提升工具和可持续发展报告解决方案。
FinBERT-PT-BR - 巴西金融市场智能文本情感分析的先进模型
FinBERT-PT-BRGithubHuggingface开源项目机器学习模型自然语言处理葡萄牙语金融情感分析
FinBERT-PT-BR是专为巴西金融市场开发的自然语言处理模型,能够准确分析葡萄牙语金融文本的情感倾向。该模型基于140万条金融新闻训练,仅需500条标注数据即可构建高效情感分类器。其性能超越现有模型,可广泛应用于情感指数构建、投资策略制定和宏观经济分析等领域,为巴西金融业提供了先进的文本分析工具。
BERT-Emotions-Classifier - 情感多标签分类的高效工具
BERTGithubHuggingface多标签分类开源项目情感分析情感分类数据集模型
BERT-Emotions-Classifier是一个专注于多标签情感分类的BERT模型,基于sem_eval_2018_task_1数据集训练,能够识别愤怒、恐惧、喜悦等多种情感。适用于社交媒体和客户评论中的情感分析以及基于情感的内容推荐。尽管存在情感类别和输入长度的限制,但该模型在情感分析中表现优异,需注意可能的偏差问题。
distilroberta-finetuned-financial-news-sentiment-analysis - DistilRoBERTa模型实现高精度金融新闻情感分析
DistilRobertaGithubHuggingface开源项目机器学习模型自然语言处理金融情感分析金融新闻
这是一个基于distilroberta-base微调的金融新闻情感分析模型。它在金融短语库数据集上训练,达到98.23%的准确率。模型结构包含6层、768维和12个注意力头,共8200万参数,运行速度是RoBERTa-base的两倍。该模型能够有效分析金融新闻的情感倾向,为金融分析和决策提供参考。
robust-sentiment-analysis - 使用distilBERT的情感分析模型,实现对社交媒体和客户反馈的精确分析
GithubHuggingfacedistilBERT合成数据客户反馈开源项目情感分析模型社交媒体分析
模型基于distilBERT结构并利用合成数据训练,可精确解析社交媒体、客户反馈和产品评价的情感变化。适用于品牌监测、市场研究和客户服务优化,支持五个情感分类,准确率达95%。帮助企业有效识别用户情绪动向。
banking-intent-distilbert-classifier - DistilBERT模型实现银行客户查询意图精准分类
DistilBERTGithubHuggingfacebanking77开源项目意图分类模型自然语言处理金融
该模型基于DistilBERT架构,在BANKING77数据集上微调,可识别77种银行业务意图,准确率达92.44%。支持快速推理,适用于实时客户查询分析。训练仅需20分钟,成本效益高,为银行客服智能化提供了实用方案。模型能够提高客户服务效率,改善服务质量,助力银行业务数字化转型。
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