E
Emotion Trained 42
由 marcolatella 开发
基于distilbert-base-uncased微调的情感分析模型,在tweet_eval数据集上训练,用于推文情感分类
下载量 15
发布时间 : 3/2/2022
模型简介
该模型是一个针对推文情感分析优化的文本分类模型,能够识别推文中的情绪类别
模型特点
高效轻量
基于DistilBERT架构,在保持性能的同时减少了模型大小
专门针对推文优化
在tweet_eval数据集上微调,特别适合社交媒体文本分析
良好性能
在评估集上达到0.7319的F1分数
模型能力
推文情感分类
英语文本分析
短文本情绪识别
使用案例
社交媒体分析
用户情绪监测
分析社交媒体上用户对特定话题的情绪反应
可识别愤怒、喜悦、悲伤等基本情绪
品牌声誉管理
监控品牌相关推文的用户情绪变化
帮助及时发现负面情绪并采取应对措施
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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
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L
scb10x
3,269
16
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Transformers

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C
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2,691
6
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问答系统
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R
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2,694
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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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