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Bert Base Cased Ner Conll2003

kamalkrajによって開発
bert-base-casedをCoNLL2003データセットでファインチューニングした固有表現抽出モデル
ダウンロード数 38
リリース時間 : 4/24/2022

モデル概要

このモデルはbert-base-casedをCoNLL2003データセットでファインチューニングしたバージョンで、主に固有表現抽出タスクに使用されます。

モデル特徴

高精度固有表現抽出
CoNLL2003データセットで94.38%の精度と95.25%の再現率を達成
BERTアーキテクチャベース
bert-base-casedをベースモデルとして使用し、強力な文脈理解能力を有する
効率的なトレーニング
わずか3エポックのトレーニングで優れた性能を発揮

モデル能力

固有表現抽出
テキストトークン分類

使用事例

自然言語処理
ニューステキストの固有表現抽出
ニューステキストから人名、地名、組織名などの固有表現を抽出
F1値0.9482を達成
ドキュメント情報抽出
構造化ドキュメントからキーとなる固有表現情報を抽出
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