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Gliclass Base V1.0

由 knowledgator 开发
GLiClass是一款高效零样本分类器,受GLiNER启发,适用于文本分类、情感分析及RAG流程中的重排序任务。
下载量 152
发布时间 : 7/3/2024
模型介绍
内容详情
替代品

模型简介

通用轻量级序列分类模型,支持零样本学习,适用于多标签分类任务,计算效率高,仅需单次前向传播即可完成分类。

模型特点

高效零样本分类
在保持与交叉编码器相同性能的同时,计算效率更高,分类仅需单次前向传播。
多任务适用
适用于主题分类、情感分析以及RAG流程中的重排序任务。
合成数据训练
基于合成数据训练,可用于商业应用。

模型能力

零样本文本分类
多标签分类
情感分析
RAG重排序

使用案例

文本分析
主题分类
对文本进行多标签主题分类,如识别文本涉及旅行、梦想等主题。
在IMDB数据集上F1得分达0.8650。
情感分析
分析文本情感倾向。
在情感分析任务中表现优于部分基线模型。
信息检索
RAG重排序
在检索增强生成流程中作为重排序器使用。