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News Classifier Litigation

由 Valent2809 开发
基于distilbert-base-uncased微调的新闻分类模型,专注于诉讼相关新闻的分类任务。
下载量 22
发布时间 : 8/3/2023
模型介绍
内容详情
替代品

模型简介

该模型是一个文本分类模型,主要用于对新闻文本进行分类,特别关注诉讼相关的新闻类别。

模型特点

高效轻量
基于DistilBERT架构,在保持较高性能的同时减少了模型大小和计算需求。
高准确率
在验证集上达到99.44%的训练准确率,表现优异。
快速收敛
仅需4个训练轮次即可达到较高性能,训练效率高。

模型能力

新闻文本分类
诉讼相关文本识别
英语文本处理

使用案例

新闻媒体
诉讼新闻自动分类
自动识别和分类新闻网站中的诉讼相关报道
准确率99.44%
法律研究
法律案例筛选
从大量新闻中筛选出与诉讼相关的案例