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Fr Core News Sm

spacyによって開発
spaCyが提供するCPU最適化済みのフランス語自然言語処理小型モデル。トークン化、品詞タグ付け、依存関係解析、固有表現認識などの機能を含む
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リリース時間 : 3/2/2022

モデル概要

これはフランス語処理パイプラインモデルで、主にフランス語テキストの基本的なNLPタスク処理に使用されます。トークン化、品詞タグ付け、依存構文解析、固有表現認識などを含みます。モデルはCPU使用のために最適化されており、軽量なアプリケーションシナリオに適しています。

モデル特徴

CPU最適化
CPU使用シナリオに特化して最適化されたモデルで、リソースが限られた環境に適しています
包括的なNLP機能
基本的なトークン化から複雑な構文解析まで、完全なNLP処理能力を提供します
高精度な品詞タグ付け
品詞タグ付けの精度は96.18%(UPOS)を達成
固有表現認識
F1値81.27%を達成し、フランス語テキスト中の様々な固有表現を認識可能

モデル能力

テキストトークン化
品詞タグ付け
固有表現認識
依存構文解析
レンマ化
文分割
形態素解析

使用事例

テキスト処理
フランス語テキスト分析
フランス語のニュースや記事などに対して基本的なNLP処理を実施
トークン化、品詞タグ付け、固有表現などの構造化情報を取得
情報抽出
フランス語固有表現認識
フランス語テキストから人名、地名、組織名などの固有表現情報を抽出
F1値81.27%の認識精度
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