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Xlm Roberta Large Ner Hrl Finetuned Ner

由 kinanmartin 开发
基于xlm-roberta-large-ner-hrl模型在玩具数据集上微调的命名实体识别模型
下载量 29
发布时间 : 7/11/2022
模型介绍
内容详情
替代品

模型简介

该模型是针对命名实体识别任务进行优化的多语言模型,在玩具数据集上表现出色

模型特点

高精度命名实体识别
在评估集上达到91.32%的精确率和92.06%的召回率
多语言支持
基于XLM-RoBERTa架构,具备处理多语言文本的能力
高效微调
在玩具数据集上仅需3轮训练即可达到优异性能

模型能力

文本标记分类
命名实体识别
多语言文本处理

使用案例

信息提取
文档实体识别
从文档中识别并分类命名实体
准确率97.85%
数据标注
自动化数据标注
为NLP训练数据自动标注命名实体
F1值91.69%