B
Bert Mini Finetuned Mnli
由 M-FAC 开发
该模型是基于BERT-mini架构,在MNLI数据集上使用M-FAC二阶优化器进行微调的文本分类模型。
下载量 290.56k
发布时间 : 3/2/2022
模型简介
该模型主要用于自然语言推理任务,通过M-FAC优化器提升了在MNLI数据集上的性能表现。
模型特点
M-FAC二阶优化
使用先进的M-FAC二阶优化器进行微调,相比传统Adam优化器有性能提升
轻量级架构
基于BERT-mini架构,模型参数较少,适合资源有限的环境
稳健性能
在多次运行中表现出稳定的性能,标准差较小
模型能力
文本分类
自然语言推理
使用案例
文本理解
自然语言推理
判断两个句子之间的关系(蕴含、矛盾或中立)
在MNLI验证集上达到75%左右的准确率
精选推荐AI模型
Llama 3 Typhoon V1.5x 8b Instruct
专为泰语设计的80亿参数指令模型,性能媲美GPT-3.5-turbo,优化了应用场景、检索增强生成、受限生成和推理任务
大型语言模型
Transformers

支持多种语言
L
scb10x
3,269
16
Cadet Tiny
Openrail
Cadet-Tiny是一个基于SODA数据集训练的超小型对话模型,专为边缘设备推理设计,体积仅为Cosmo-3B模型的2%左右。
对话系统
Transformers

英语
C
ToddGoldfarb
2,691
6
Roberta Base Chinese Extractive Qa
基于RoBERTa架构的中文抽取式问答模型,适用于从给定文本中提取答案的任务。
问答系统
中文
R
uer
2,694
98
AIbase是一个专注于MCP服务的平台,为AI开发者提供高质量的模型上下文协议服务,助力AI应用开发。
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