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Bert Large Chinese

algoletによって開発
Transformerアーキテクチャに基づく大型の中国語事前学習言語モデルで、大量の中国語テキストで学習されています。
ダウンロード数 80
リリース時間 : 3/2/2022

モデル概要

BERT Large中国語事前学習モデルは、Transformerアーキテクチャに基づく大型の中国語言語モデルで、事前学習により中国語の深層意味表現を学習し、様々な自然言語処理タスクに適用できます。

モデル特徴

大規模事前学習
大量の中国語ウィキペディアとニュースコーパスに基づいて事前学習され、強力な言語理解能力を持っています。
深層意味表現
双方向Transformerエンコーダによりテキストの深層意味表現を学習します。
多タスク適合
微調整により様々な下流の自然言語処理タスクに適合できます。

モデル能力

テキスト理解
テキスト分類
固有表現認識
質問応答システム
テキスト類似度計算
テキスト生成

使用事例

テキスト分析
感情分析
ユーザーのコメントの感情傾向を分析します。
ポジティブ、ネガティブ、ニュートラルの感情を正確に識別します。
ニュース分類
ニュース記事を自動的に分類します。
高い精度でニュースの主題分類を実現します。
情報抽出
固有表現認識
テキストから人名、地名、機関名などのエンティティを抽出します。
高精度のエンティティ認識能力を持っています。
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